Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э


Скачать 0.85 Mb.
Название Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э
страница 2/15
Тип Программа
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Программа
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ВВЕДЕНИЕ


Предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области энергосбережения и энергоэффективности разрабатывались с опорой на анализ рекомендаций учителей–апробаторов, которые размещались в свободном поле дневников, а также на сайте проекта (рубрика Апробация/Методическая поддержка).

Проведенный анализ рекомендаций учителей–апробаторов позволил вывить следующие пожелания учителей–апробаторов:

  1. Дополнить печатное учебное пособие и электронное образовательное издание рабочими тетрадями;

  2. Разработать цифровые лаборатории, которые являются современным школьным оборудованием для проведения экспериментальных исследований. Учителя-апробаторы отмечали, что при освоении учащимися начальной школы содержания, связанного с проблемами энергосбережения и повышения энергоэффективности большое значение имеет с одной стороны, использование различных видов наглядности, с другой – сочетание практической работы с виртуальными мультимедийными объектами и выполнением практических и лабораторных работ с применением цифрового лабораторного оборудования. Такой подход позволит в рамках школьных уроков и внеурочных занятий и мероприятий повысить доступность освоения содержания, избежать его излишней описательности, формировать первичные навыки исследовательской деятельности.

  3. Наполнить электронное образовательное издание видеофрагментами.

  4. Расширить виды практических заданий, например, за счет мини виртуальных лабораторий.

  5. Обогатить электронное образовательное издание мультимедийными интерактивными объектами и заданиями, которые бы расширили методические возможности учителя.

  6. Разработать аналогичное электронное образовательное издание для 1-2 классов, так как, по мнению учителей–апробаторов с вопросами энергосбережения и энергоэффективности необходимо знакомить учащихся, начиная с первого класса. Следует отметить, что в процессе апробации многие учителя пробовали проводить уроки не только в 3-4 классах, но и в 1 – 2 классах. Успешный опыт был обобщен в формате предложений.

  7. Разработать электронное образовательное издание в формате электронного учебника для основной и старшей школы. Эти пожелания были высказаны как самими учителями, так и администрацией (заместителями директоров и директорами) школ, которые являлись апробационными площадками.

Эти пожелания учителей–апробаторов были учтены при разработке рекомендаций по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области энергосбережения и энергоэффективности.

1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ПРОЕКТА ПО ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ





  1. Разработка рабочих тетрадей для уже созданных печатного учебного пособия и электронного образовательного издания

Рабочие тетради являются средством систематизации знаний учащихся по основным содержательным линиям, представленным в печатном учебном пособии и электронном образовательном издании. Образовательный курс «Учимся беречь энергию», ориентированный на формирование культуры энергосбережения и энергоэффективности является интегрированным и рекомендуется к изучению в 3-4 классах начальной школы. Учитель может воспользоваться программой, разработанной в рамках проекта, а может разработать собственную авторскую программу. При этом ряд тем курса могут осваиваться учащимися в рамках традиционных учебных дисциплин начальной школы, некоторые темы методически целесообразно изучать и в 3 и в 4 классе. Рабочие тетради помогут учителю систематизировать образовательный материал, организовать закрепление, самостоятельную работу на уроках и внеурочных занятиях, быстро провести актуализацию знаний, повторение изученного материала. С целью систематизации знаний по каждой из тем целесообразно разработать отдельные рабочие тетради по каждой из 10 тем («Что такое энергия и почему ее надо беречь?», «Как человек учился «работать», находить и использовать энергию для совершения работы?», «Источники энергии», «Энергия бывает разная», «Как научились измерять энергию?», «Энергия путешествует»«Энергия у тебя дома» «Мы едем, плывем и летаем».«Потребление энергии и здоровье планеты»«Что мы знали и чему научились?») и одну дополнительную рабочую тетрадь для выполнения мини-проектов и мини-исследований. При таком подходе рабочие тетради смогут быть использованы учителями начальных классов и учащимися 3-4 классов вне зависимости от той программы или методического подхода, который будет реализовываться учителем, т.е. такие рабочие тетради будут универсальными.

В рабочих тетрадях:

- должен присутствовать аватар – сквозной герой;

- использоваться общие условные обозначения.

Содержание рабочих тетрадей определяется темой образовательного курса и должно быть ориентировано как на формирование культуры энергосбережения и энергоэффективности, популяризации знаний в области экологии и энергетики, так и на формирование метапредметных и личностных результатов в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

  1. Разработка цифровых лабораторий

Цифровые лаборатории являются эффективным современным средством формирования первичных исследовательских умений, их применение повышает наглядность изучаемого материала. Что особенно значимо при освоении учащимися начальной школы новой предметной области «Энергосбережение и энергоэффективность». Цифровые лаборатории должны быть мобильными, обеспечивать автоматизированный сбор и обработку данных, отражать ход эксперимента, например, графиками, сохранять полученные данные в реальном режиме времени, позволять проводить эксперименты и исследования как в классе, так и вне класса, на улице (походные условия); иметь дружественный графический интерфейс, доступный и понятный младшим школьникам. Особенно важным является разработка виртуальных лабораторий, имитирующих приборы, которые используются в быту и позволяют контролировать расход энергии и воды: счетчики электроэнергии, воды и т.д. Предлагается создание следующих цифровых лабораторий:

  1. Цифровая лаборатория, позволяющая исследовать переход энергии из одного вида в другой.

  2. Цифровая лаборатория по исследованию свойств металлов.

  3. Цифровая лаборатория «живые машины».

  4. Цифровая лаборатория «Солнечная энергия на службе человека».

  5. Цифровая лаборатория «Ветряная электростанция».

  6. Цифровая лаборатория «Счетчик электроэнергии».

  7. Цифровая лаборатория с датчиками для измерения освещенности (измерение освещенности на рабочем столе).

  8. Цифровая лаборатория по измерению расхода воды (счетчик расхода воды).

  9. Цифровая лаборатория с датчиками для мониторинга погоды (температура воздуха, влажность).

  10. Цифровая лаборатория по измерению расхода воды (счетчик расхода воды).

  11. Цифровая лаборатория для определения уровня загрязнения воздуха.

Предполагается, что цифровые лаборатории будут использованы в комплексе с печатным учебным пособием, электронным образовательным изданием, которые необходимо также дополнить виртуальными лабораториями.

  1. Создание анимационных 3D мультфильмов

    1. Для учащихся 3-4 по темам: Добыча и сохранение огня (раздел электронного образовательного издания 2 «Как человек учился «работать», находить и использовать энергию для совершения работы?»; Солнце; Ветер, Вода (раздел электронного образовательного издания 3 «Источники энергии»); Энергия движения, Скрытая энергия, Внутренняя энергия, Электромагнитная энергия, Энергия невидимого излучения, Ядерная и термоядерная энергия (раздел электронного образовательного издания 4 «Энергия бывает разная»);От солнца до Земли (раздел электронного образовательного издания 6 «Энергия путешествует»); Свет, тепло и холод (раздел электронного образовательного издания 7 «Энергия у тебя дома»); Потребительский подход современного человека, От костра до атома, Планета в энергетических сетях, Польза и вред энергопотребления, Проблема отходов и изменение климата ((раздел электронного образовательного издания 9 «Потребление энергии и здоровье планеты»).

    2. Для учащихся 1-2 классов. Темы анимационных 3D мультфильмов для учащихся 1-2 классов зависят от исходной концепции формирования культуры энергосбережения и энергоэффективности и, соответственно, от программы, которую будет использовать учитель начальной школы. Учитывая межпредметную направленность проблемы энергосбережения и энергоэффективности можно рекомендовать темы анимационных 3D мультфильмов, которые будут коррелировать с примерной образовательной программой по учебным предметам окружающий мир, технология и математика, например, «Что такое энергия», «Какой бывает энергия», «Как использовали энергию наши предки»,«Учусь беречь энергию дома», «Бережем воду», «Как правильно одеваться, чтобы быть здоровым», «Как сделать дом/класс/квартиру теплым?», «Знаешь ли ты как правильно совершать покупки в магазине?», «какие бывают лампочки?», «Учимся беречь энергию», «Бережем энергию – сохраняем природу», «Что делать с мусором?», «Считаем энергию дома», «Можно ли посчитать воду?», «Кто готовит правильно, угадай!» и т.д.

Более точный перечень тем анимационных 3D мультфильмов для учащихся 1-2 классов по популяризации вопросов энергосбержения и формирования культуры энергосбережения и энергоэффективности требует проведения специальный научно-методических исследований, результатом которых должна стать разработка концепции.

Время одного анимационного 3D мультфильма должно быть не более 10-ти минут. При создании 3D мультфильмов должны использоваться знакомые младшим школьникам образы и сюжеты, отличающиеся высоким уровнем реалистичности или наоборот – сказочные герои и сюжеты, узнаваемые учащимися.

  1. Разработка видеофрагментов для их размещения в специальном разделе электронного образовательного издания или на сайте в специально созданном разделе. Время одного видеофильма не менее минут и не более 10 минут. Предлагается к разработке следующие видеофильмы:

  • Экскурсия на гидроэлектростанцию

  • Экскурсия на атомную электростанцию

  • Экскурсия на теплоэлектростанцию

  • Экскурсия на электростанцию на биотопливе

  • Экскурсия на геотермальную электростанцию

  • Экскурсия на шахту и угольный карьер

  • Экскурсия на нефтяное месторождение

  • Экскурсия на газовое месторождение

  • Транспортировка источников энергии

  • Передача электроэнергии на расстояние

  • Коллекция рекламных видеороликов потребительских товаров

Список видеофильмов может быть расширен.

  1. Разработка междисциплинарной кроссплатформенной программной среды проведения виртуальных лабораторных исследований по энергосбережению и энергетической эффективности.

  2. Междисциплинарная кроссплатформенная программная среда проведения виртуальных лабораторных исследований по энергосбережению и энергетической эффективности для начальной школы должна быть ориентирована:

- на формирование культуры энергосбережения учащихся начальной школы;

- на организацию межпредметной проектной и исследовательской учебной и внеурочной деятельности учащихся основной школы;

- на достижение предметных (окружающий мир, технология, математика) и метапредметных результатов ФГОС начального общего образования (в части освоения учащимися межпредметных понятий и универсальных действий).

Предполагается, что такая междисциплинарная кроссплатформенная программная среда проведения виртуальных лабораторных исследований должна включать знакомые и узнаваемые учащимися начальной школы мультимедийные объекты, соответствовать возрастным психо-физиологическим особенностям учащихся 3-4 классов, обеспечивать возможность организации проектной и исследовательской деятельности (мини проекты и мини исследования), обеспечивать поддержку учебных предметов (преимущественно - окружающий мир, технология, математика). При этом необходимо, чтобы междисциплинарная кроссплатформенная программная среда проведения виртуальных лабораторных исследований по энергосбережению и энергоэффективности включала такой набор мультимедийных объектов, который позволил бы поддерживать обучение по окружающему миру и технологии по программам и учебникам, которые относятся к основным четырем системам учебников для начальной школы (Школа России, Перспектива, Начальная школа XXI века, школа 2100). Общие требования к такой Среде сформулированы в пункте10 настоящего раздела, т.е. учитывали бы специфику учебных программ и самих учебников, а также были бы востребованы и при использовании других учебников из завершенных предметных линий. В рамках создания междисциплинарной кроссплатформенной программной среды проведения виртуальных лабораторных исследований методически целесообразно создание следующих виртуальных лабораторий:

  1. Виртуальная лаборатория для изучения способов бережливого использования энергии дома.

  2. Виртуальная лаборатория по исследованию перехода энергии из одного вида в другой.

  3. Виртуальная лаборатория по исследованию свойств керамики и металлов.

  4. Виртуальная лаборатория по исследованию геотермальных источников.

  5. Виртуальная лаборатория для изучения парникового эффекта.

  6. Виртуальная лаборатория для расчёта количества энергии и газа, необходимого для нагрева определенного количества воды (аналогично - для недели, месяца, года).

  7. Виртуальная лаборатория по наблюдению превращений химической энергии в другие виды энергии.

  8. Виртуальная лаборатория для демонстрации возможности получения электроэнергии из лимона/картофеля.

  9. Виртуальная лаборатория для наблюдения примеров кинетической энергии с заданиями для выполнения.

  10. Виртуальная лаборатория для наблюдения примеров потенциальной энергии с заданиями для выполнения.

  11. Виртуальная лаборатория для измерения показателей счетчика электроэнергии (построение графика потребления электроэнергии за неделю).

  12. Виртуальная лаборатория для измерения расхода горячей воды и расчет энергии, необходимой для ее нагрева (нагревание воды и отопление домов).

  13. Виртуальная лаборатория для измерения расхода горячей воды и расчет энергии, необходимой для ее нагрева (нагревание воды и отопление домов).

  14. Виртуальная лаборатория для измерения показателей счетчика расхода воды (построение графика потребления воды за неделю)

  15. Виртуальная лаборатория «Активность человека и объем потребляемой им пищи» для выполнения исследовательских заданий по теме «Проблемы рационального питания».

  16. Виртуальная лаборатория «Я- пешеход».

Уточним, что из таблицы 1 видно, при изучении каких тем будут использоваться предлагаемые для разработки виртуальные лаборатории.

  1. Разработка дополнительных мультимедийных объектов, интерактивных мультимедийных заданий, расширяющих методические возможности учителя.

    1. Дополнительно предлагается к разработке следующие наборы виртуальных демонстрационных объектов для использования учителем на уроке и во внеурочной деятельности с целью повышения наглядности и доступности изучаемого содержания:

  1. Виртуальные демонстрации

  1. Виртуальные демонстрации различных видов энергии

  2. Виртуальные демонстрации взаимосвязи работы и энергии

  3. Виртуальные демонстрации закона сохранения энергии

  4. Виртуальные демонстрации перехода энергии из одного вида в другой

  5. Виртуальные демонстрации получения и применения огня в древности

  6. Виртуальные демонстрации живых двигателей

  7. Виртуальная демонстрационная модель работы ветряной мельницы

  8. Виртуальная демонстрация работы геотермальной электростанции

  9. Виртуальные демонстрации «Энергия воды на службе человека»

  10. Виртуальная демонстрация пользы и вреда применения ядерной и термоядерной энергии

  11. Виртуальная демонстрация измерения освещенности

  12. Виртуальный демонстрационный эксперимент по измерению температуры и влажности воздуха

  13. Виртуальный демонстрационный эксперимент по расходу воды и электроэнергии

  1. Виртуальные интерактивные модели

  1. Виртуальные интерактивные модели «вечных двигателей» (примеры из истории идеи и попыток создания вечных двигателей)

  2. Виртуальные интерактивные модели орудий труда и охоты

  3. Виртуальные интерактивные модели жилья предков

  4. Виртуальные интерактивные модели одежды предков

  5. Виртуальные интерактивные модели солнечной батареи, солнечной электростанции, фотоэлемента

  6. Виртуальная интерактивная модель добычи нефти

  7. Виртуальная интерактивная модель работы тепловой электростанции на газе

  8. Виртуальная интерактивная модель строения вещества (молекулы и связи между ними) и выделения химической энергии

  9. Виртуальная интерактивная модель строения батарейки

  10. Виртуальная интерактивная модель атомной электростанции

  11. Виртуальная интерактивная модель преобразования энергии в топливных элементах (например, в батарейке или в аккумуляторе)

  12. Виртуальная интерактивная модель преобразования энергии Солнца живыми растениями

  13. Виртуальные интерактивные модели демонстрации кинетической и потенциальной энергии

  14. Виртуальные интерактивные модели, демонстрирующие кинетическую энергию (простейшие примеры)

  15. Виртуальные интерактивные модели, демонстрирующие потенциальную энергию (простейшие примеры)

  16. Виртуальная интерактивная модель закипания воды в чайнике

  17. Виртуальная интерактивная модель парового двигателя

  18. Виртуальная интерактивная модель работы СВЧ печи

  19. Виртуальная интерактивная модель цикла превращения энергии солнца

  20. Виртуальная интерактивная модель цикла «От месторождения до двигателя автомобиля»

  21. Виртуальная интерактивная модель работы трансформатора (упрощенный вариант)

  22. Виртуальная интерактивная модель очистки воды (фильтра)

  23. Виртуальная интерактивная модель счетчика расхода воды

  24. Виртуальная интерактивная модели воздушного транспорта

  25. Виртуальная интерактивная модель, имитирующая загрязнение атмосферы выхлопными газами

  26. Виртуальная интерактивная модель двигателя внутреннего сгорания (доступный вариант)

  27. Виртуальная интерактивная модель парникового эффекта

  1. Интерактивные карты

  1. Интерактивная карта России для демонстрации мест, где добывают уголь

  2. Интерактивная карта России для демонстрации мест, где добывают нефть

  3. Интерактивная карта России для демонстрации мест, где добывают газ

  4. Интерактивная карта России, иллюстрирующая транспортные магистрали

  1. Виртуальные демонстрационные эксперименты.

  1. Виртуальный демонстрационный эксперимент измерения электромагнитного излучения офисных и бытовых приборов (на простых знакомых объектах)

  1. Трехмерные фотопанорамы.

  1. Трехмерные фотопанорамы транспортных потоков в современном городе

  2. Трехмерные фотопанорамы электротранспорта

  1. Виртуальный тур

  1. Виртуальный тур «Отходы и свалки»

  1. Виртуальный музей

  1. От пещеры до умного дома

  1. Для организации самостоятельной индивидуальной, групповой проектной и исследовательской деятельности рекомендуется разработать для учащихся:

  1. Виртуальные лабораторные работы:

  1. Виртуальная лабораторная работа для изучения преобразования солнечной энергии в электрическую (исследование фотоэлектрического преобразователя энергии  солнечной батареи).

  2. Виртуальная лабораторная работа по созданию модели водяной мельницы.

  3. Виртуальная лабораторная работа по созданию виртуальной модели биоподогрева.

  4. Виртуальная лабораторная работа по измерению расхода горячей воды и расчета энергии, необходимой для её нагрева.

  5. Виртуальная лабораторная работа для изучения способности сохранять тепло различными материалами, из которых шьют одежду.

  6. Виртуальная лабораторная работа по расчёту количества расхода теплой воды одной семьёй.

  7. Виртуальная лабораторная работа по исследованию рациональности использования автотранспорта, расход бензина и выброс углекислого газа в атмосферу.

  8. Виртуальная лабораторная работа по оценке различных товаров и их упаковки с точки зрения расхода энергии, ранжирование товаров по возрастанию энергетических затрат на их производство.

  9. Виртуальная лабораторная работа для исследования сравнительных характеристик электрических источников света.

  10. Виртуальная лабораторная работа, демонстрирующая энергозатраты на производство пищи и транспортировку.

  11. Виртуальная лабораторная работа по знакомству с альтернативными источниками энергии и их выбору для различных целей.

  12. Виртуальная лабораторная работа по созданию/исследованию модели энергетического цикла.

  13. Виртуальная лабораторная работа по изучению ситуаций, когда потребление энергии является причиной загрязнения окружающей среды.

  14. Виртуальная лабораторная работа по способам утилизации упаковки и возможности дальнейшего её использования.

  15. Виртуальная лабораторная работа по моделированию парникового эффекта (причины возрастания температуры).

  16. Виртуальная лабораторная работа по составлению идеального "энергетического паспорта" квартиры или дома.

  17. Виртуальная лабораторная работа по анализу всех действий в течение дня, которые требуют энергии, изучение видов энергии, которые используются в течение дня.

  1. Виртуальные туры, экскурсии, музеи:

  1. Виртуальный музей «История автомобиля» Виртуальная лаборатория для определения расхода бензина транспортом и количества углекислого газа, выделившегося при этом в окружающую среду.

  2. Виртуальный музей «История транспортных средств».

  3. Виртуальная экскурсия «От костра до атома».

Предлагается к разработке для учащихся (таблица 1):

  1. Виртуальные конструкторы и конструкторы с компьютерной поддержкой:

  1. Виртуальный конструктор орудий труда и охоты (сборка).

  2. Виртуальный конструктор «Строим жилье древнего человека».

  3. Виртуальный конструктор «Одеваем древнего человека».

  4. Виртуальный конструктор «Поучаем керамику».

  5. Виртуальный конструктор «Живые двигатели».

  6. Виртуальный конструктор по сборке и установке солнечной батареи.

  7. Виртуальный конструктор по сборке ветряной мельницы.

  8. Виртуальный конструктор сборки полного цикла добычи и транспортировки нефти.

  9. Виртуальный конструктор сборки полного цикла добычи и транспортировки газа.

  10. Виртуальный конструктор получения биотоплива.

  11. Виртуальный конструктор «Утепляем дом» с возможностью выбора источников энергии с вариантами для разных климатических зон.

  12. Интерактивный виртуальный конструктор составления цикла превращения энергии солнца (с различными вариантами).

  13. Виртуальный конструктор построения цикла доставки топлива от месторождения до потребителя (предложить различные варианты).

  14. Виртуальный конструктор «Утепляем дом и квартиру» (размещаем в комнате электроосветительные приборы).

  15. Виртуальный конструктор «Собираем фильтр».

  16. Виртуальный конструктор «Готовим завтрак» (подбор продуктов питания по составу и энергетической ценности, оптимизация выбора домашних помощников с позиций энергозатрат).

  17. Виртуальный конструктор «Одеваем куклу» (для разной погоды).

  18. Виртуальный конструктор «железная дорога».

  19. Виртуальный конструктор «Покупки в магазине».

  20. Виртуальный конструктор по созданию виртуального стенда по энергосбережению.

  21. Виртуальный конструктор для создания модели ресурсосберегающего класса/школы.

  22. Виртуальный конструктор «Умный дом».

  23. Виртуальный конструктор по сборке устройств, работающих от энергии воды.

  24. Виртуальный конструктор с компьютерной поддержкой по сборке машин, с помощью которых добывают и перевозят уголь.

  25. Виртуальный конструктор транспортных средств для доставки нефти и нефтепродуктов.

  26. Виртуальный конструктор транспортных средств для передвижения по воде.

  27. Виртуальный конструктор транспортных средств для передвижения по земле.

  28. Виртуальный конструктор воздушных транспортных средств.

  29. Виртуальный конструктор «железная дорога».

  30. Виртуальный конструктор транспортных средств.



Таблица 1

Разработка дополнительных мультимедийных интерактивных средств для учителя и учащихся, цифровых лабораторий и конструкторов с компьютерной поддержкой для электронного образовательного издания

«Учимся беречь энергию»

Тема по печатному учебному пособию/электронному образовательному изданию

Виртуальный демонстрационный эксперимент/виртуальные демонстрации для учителя

Виртуальные лаборатории для учащихся

Виртуальные конструкторы для учащихся

Цифровые лаборатории

Раздел 1. «Что такое энергия и почему ее надо беречь?»

Что такое энергия?

Виртуальные демонстрации различных видов энергии










Энергия и работа.

Виртуальные демонстрации взаимосвязи работы и энергии










Законы энергии.

Виртуальные демонстрации закона сохранения энергии

Виртуальные демонстрации перехода энергии из одного вида в другой

Виртуальные лаборатории по исследованию перехода энергии из одного вида в другой




Цифровая лаборатория, позволяющая исследовать переход энергии из одного вида в другой

Поиски вечных и «бесплатных» источников энергии.

Виртуальные интерактивные модели «вечных двигателей» (примеры из истории)










Раздел 2. «Как человек учился «работать», находить и использовать энергию для совершения работы?»

Орудия охоты и труда.

Виртуальные интерактивные модели орудий труда и охоты




Виртуальный конструктор орудий труда и охоты (сборка)

Конструктор для сборки орудий труда

Постройка жилища.

Виртуальные интерактивные модели жилья предков




Виртуальный конструктор «Строим жилье древнего человека»




Одежда.

Виртуальные интерактивные модели одежды предков




Виртуальный конструктор «Одеваем древнего человека»




Добыча и сохранение огня.

Виртуальные демонстрации получения и применения огня в древности

Виртуальная лаборатория по исследованию свойств керамики и металлов

Виртуальный конструктор «Поучаем керамику»

Цифровая лаборатория по исследованию свойств металлов

Скотоводство и земледелие, живые двигатели.

Виртуальные демонстрации живых двигателей




Виртуальный конструктор «Живые двигатели»

Цифровая лаборатория «живые машины»

Раздел 3. Источники энергии

Солнце.

Виртуальные интерактивные модели солнечной батареи, солнечной электростанции, фотоэлемента

Виртуальная лабораторная работа для изучения преобразования солнечной энергии в электрическую (исследование фотоэлектрического преобразователя энергии  солнечной батареи)

Виртуальный конструктор по сборке и установке солнечной батареи

Цифровая лаборатория «Солнечная энергия на службе человека»

Ветер.

Виртуальная интерактивная демонстрационная модель работы ветряной мельницы




Виртуальный конструктор по сборке ветряной мельницы

Цифровая лаборатория «Ветряная электростанция»

Вода.

Виртуальные демонстрации«Энергия воды на службе человека»

Виртуальная лабораторная работа по созданию модели водяной мельницы




Конструктор по сборке устройств, работающих от энергии воды

Подземное тепло.

Виртуальная демонстрация работы геотермальной электростанции

Виртуальная лаборатория по исследованию геотермальных источников







Уголь.

Интерактивная карта России для демонстрации мест, где добывают уголь







Конструктор с компьютерной поддержкой по сборке машин, с помощью которых добывают и перевозят уголь

Нефть.

Интерактивная карта России для демонстрации мест, где добывают нефть

Интерактивная модель добычи нефти




Виртуальный конструктор сборки полного цикла добычи и транспортировки нефти




Газ.

Интерактивная карта России для демонстрации мест, где добывают газ

Интерактивная модель работы тепловой электростанции на газе

Виртуальная лаборатория для изучения парникового эффекта

Расчет количества энергии и газа, необходимого для нагрева определенного количества воды (аналогично - для недели, месяца, года)

Виртуальный конструктор сборки полного цикла добычи и транспортировки газа




Топливные элементы и энергетические консервы.

Виртуальная интерактивная модель строения вещества (молекулы и связи между ними) и выделения химической энергии

Виртуальная интерактивная модель строения батарейки

Виртуальная интерактивная модель преобразования энергии в топливных элементах (например, в батарейке или в аккумуляторе)

Виртуальная лаборатория по наблюдению превращений химической энергии в другие виды энергии







Энергия атома и атомного ядра.

Виртуальная интерактивная модель атомной электростанции










Биотопливо.

Виртуальная интерактивная модель преобразования энергии Солнца живыми растениями

Виртуальная лаборатория для демонстрации возможности получения электроэнергии из лимона/картофеля

Виртуальная лабораторная работа по созданию виртуальной модели биоподогрева

Виртуальный конструктор получения биотоплива




Раздел 4. «Энергия бывает разная»

Виды энергии.

Виртуальные интерактивные модели демонстрации кинетической и потенциальной энергии










Энергия движения.

Виртуальные интерактивные модели, демонстрирующие кинетическую энергию (простейшие примеры)

Виртуальная лаборатория для наблюдения примеров кинетической энергии с заданиями для выполнения







Скрытая энергия.

Виртуальные интерактивные модели, демонстрирующие потенциальную энергию (простейшие примеры)

Виртуальная лаборатория для наблюдения примеров потенциальной энергии с заданиями для выполнения







Внутренняя энергия.

Виртуальная интерактивная модель закипания воды в чайнике

Виртуальная модель парового двигателя

Виртуальная лабораторная работа по измерению расхода горячей воды и расчета энергии, необходимой для её нагрева







Электромагнитная энергия.

Виртуальный демонстрационный эксперимент измерения электромагнитного излучения офисных и бытовых приборов (на простых знакомых объектах)










Энергия невидимого излучения.

Виртуальная интерактивная модель работы СВЧ печи










Ядерная и термоядерная энергия.

Виртуальная демонстрация пользы и вреда применения ядерной и термоядерной энергии










Раздел 5. «Как научились измерять энергию?»

Как сохранять энергию?







Виртуальный конструктор «Утепляем дом» с возможностью выбора источников энергии с вариантами для разных климатических зон




Как измерять энергию?




Виртуальная лаборатория для измерения

показателей счетчика электроэнергии (построение графика потребления электроэнергии за неделю)





Цифровая лаборатория «Счетчик электроэнергии»

Раздел 6. «Энергия путешествует»

От солнца до Земли.

Виртуальная интерактивная модель цикла превращения энергии солнца




Интерактивный виртуальный конструктор составления цикла превращения энергии солнца (с различными вариантами)




От месторождения до двигателя.

Виртуальная интерактивная модель цикла «От месторождения до двигателя автомобиля»




Виртуальный конструктор построения цикла доставки топлива от месторождения до потребителя (предложить различные варианты)

Конструктор транспортных средств для доставки нефти и нефтепродуктов с компьютерной поддержкой

От электростанции до лампочки.

Виртуальная интерактивная модель работы трансформатора (упрощенный вариант)










Раздел 7. «Энергия у тебя дома»

Свет, тепло и холод.

Виртуальная демонстрация измерения освещенности

Виртуальная лаборатория для измерения расхода горячей воды и расчет энергии, необходимой для ее нагрева (нагревание воды и отопление домов)

Виртуальный конструктор «Утепляем дом и квартиру» (размещаем в комнате электроосветительные приборы)

Цифровая лаборатория с датчиками для измерения освещенности (измерение освещенности на рабочем столе)

Вода и еда.

Виртуальная интерактивная модель очистки воды (фильтра)

Виртуальная интерактивная модель счетчика расхода воды

Виртуальная лаборатория «Активность человека и объем потребляемой им пищи») для выполнения исследовательских заданий по теме «Проблемы рационального питания»

Виртуальный конструктор «Собираем фильтр»; виртуальный конструктор «Готовим завтрак» (подбор продуктов питания по составу и энергетической ценности, оптимизация выбора домашних помощников с позиций энергозатрат)

Цифровая лаборатория по измерению расхода воды (счетчик расхода воды)


Одежда и домашние помощники.

Виртуальный демонстрационный эксперимент по измерению температуры и влажности воздуха

Виртуальная лабораторная работа для изучения способности сохранять тепло различными материалами, из которых шьют одежду

Виртуальный конструктор «Одеваем куклу» (для разной погоды)

Цифровая лаборатория с датчиками для мониторинга погоды (температура воздуха, влажность)

Бережем, считаем, сохраняем.

Виртуальный демонстрационный эксперимент по расходу воды и электроэнергии

Виртуальная лаборатория для измерения расхода горячей воды и расчет энергии, необходимой для ее нагрева (нагревание воды и отопление домов)

Виртуальная лаборатория для измерения показателей счетчика расхода воды (построение графика потребления воды за неделю)

Виртуальная лабораторная работа по расчёту количества расхода теплой воды одной семьёй.




Цифровая лаборатория по измерению расхода воды (счетчик расхода воды)


Раздел 8. «Мы едем, плывем и летаем»

По воде.










Конструктор транспортных средств для передвижения по воде с компьютерной поддержкой

На колесах и полозьях.

Трехмерные фотопанорамы транспортных потоков в современном городе







Конструктор транспортных средств для передвижения по земле с компьютерной поддержкой

По воздуху.

Виртуальные интерактивные модели воздушного транспорта







Конструктор воздушных транспортных средств с компьютерной поддержкой

Железные дороги.







Виртуальный конструктор «железная дорога»

Конструктор «железная дорога» с компьютерной поддержкой

Автомобили и автобусы.

Трехмерные фотопанорамы, виртуальная интерактивная модель, имитирующая загрязнение атмосферы выхлопными газами, виртуальная интерактивная модель двигателя внутреннего сгорания (доступный вариант)

Виртуальная лабораторная работа по исследованию рациональности использования автотранспорта, расход бензина и выброс углекислого газа в атмосферу

Виртуальная лаборатория «Я- пешеход»

Виртуальный музей «История автомобиля» Виртуальная лаборатория для определения расхода бензина транспортом и количества углекислого газа, выделившегося при этом в окружающую среду





Конструктор транспортных средств с компьютерной поддержкой

Цифровая лаборатория для определения уровня загрязнения воздуха

Троллейбусы, трамваи и метро.

Трехмерные фотопанорамы электротранспорта

Виртуальный музей «История транспортных средств»




Конструктор транспортных средств с компьютерной поддержкой

Раздел 9. «Потребление энергии и здоровье планеты»

Потребительский подход современного человека.

Коллекция рекламных роликов потребительских товаров

Виртуальная лабораторная работа по оценке различных товаров и их упаковки с точки зрения расхода энергии, ранжирование товаров по возрастанию энергетических затрат на их производство


Виртуальный конструктор «Покупки в магазине»




От костра до атома.




Виртуальная экскурсия «От костра до атома»

Виртуальная лабораторная работа для исследования сравнительных характеристик электрических источников света







Планета в энергетических сетях.

Интерактивная карта России, иллюстрирующая транспортные магистрали

Виртуальная лабораторная работа, демонстрирующая энергозатраты на производство пищи и транспортировку

Виртуальная лабораторная работа по знакомству с альтернативными источниками энергии и их выбору для различных целей

Виртуальная лабораторная работа по созданию/исследованию модели энергетического цикла







Польза и вред энергопотребления.

Виртуальная интерактивная модель экологической катастрофы

Виртуальная лабораторная работа по изучению ситуаций, когда потребление энергии является причиной загрязнения окружающей среды







Проблема отходов и изменение климата.

Виртуальный тур «Отходы и свалки»

Виртуальная модель парникового эффекта

Виртуальная работа по способам утилизации упаковки и возможности дальнейшего её использования

Виртуальная лабораторная работа по моделированию парникового эффекта (причины возрастания температуры)







Что могу сделать я? Моя семья? Ученые? Политики?




Виртуальная лабораторная работа по составлению идеального "энергетического паспорта" квартиры или дома

Виртуальный конструктор по созданию виртуального стенда по энергосбережению




Раздел 10. «Что мы знали и чему научились?»

Школьные будни разумного и бережливого потребителя.




Виртуальная лабораторная работа по анализу всех действий в течение дня, которые требуют энергии, изучение видов энергии, которые используются в течение дня

Виртуальная лаборатория для изучения способов бережливого использования энергии дома

Виртуальный конструктор для создания модели ресурсосберегающего класса/школы




Заглянем в будущее.

Виртуальный музей «От пещеры до умного дома»




Виртуальный конструктор «Умный дом»



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon Тема урока: Обобщение знаний за курс начальной школы
Цель: способствовать развитию интереса к русскому языку, развитию интеллекта младших школьников
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите дипломного проекта по специальности
...
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon Проект проон/гэф 00074315 «Энергоэффективность зданий на северо-западе россии»
Целью Проекта является обеспечение функционирования системы дистанционного обучения и распространения знаний по вопросам энергоэффективности,...
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon Положение о региональной олимпиаде школьников по лесоведению Цель и задачи
...
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon Автор проекта: Бояршинова Дарья 11 класс Руководитель проекта
Название темы: Игра- презентация для младших школьников «Следы невиданных зверей или птичьими тропами»
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon Свердловской области
Методические рекомендации предназначены для обучающихся техникума, осуществляющих подготовку выпускной квалификационной работы (дипломной...
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon России водно-моторный спорт правила соревнований москва 2007
Целью этих Правил является организация, поощрение и содействие дальнейшему развитию российского водно-моторного спорта
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon России водно-моторный спорт правила соревнований москва 2007
Целью этих Правил является организация, поощрение и содействие дальнейшему развитию российского водно-моторного спорта
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon Методические рекомендации «По подготовке дежурного диспетчера химически...
Хоо. Методические рекомендации разработаны заместителем начальника отдела итм, рхб и медицинской защиты угз шелкановым Евгением Евгеньевичем,...
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon Методические рекомендации по организации внеучебной деятельности...
Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и...
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon Конкурсные испытания состоят из теоретических и практических заданий
Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, подготовке к региональному этапу Всероссийской...
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon Целью курсового проекта является закрепление знаний, полученных при...
Целью курсового проекта является закрепление знаний, полученных при изучении теоретического курса и развития навыков самостоятельного...
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon Методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и...
Подготовить и утвердить План мероприятий по проведению административной реформы и комплексному развитию фмс россии на 2014 год
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon Постановление Правительства Московской области от 17 ноября 2015...
Московской области, формирования прозрачной системы работы центральных исполнительных органов государственной власти Московской области,...
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon Методические рекомендации для учителей по подготовке учащихся основной...
Олько на усвоение обучающими определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей....
Рекомендации и предложения по дальнейшему развитию проекта по подготовке школьников и популяризации знаний в области э icon База знаний в области технологий и систем использования низкотемпературных...
База знаний разработана в рамках проекта "Развитие Учебно-научного центра "Высокоэффективные технологии и системы использования низкотемпературных...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск