Schulcurriculum für das 8. Schuljahr am Cornelius-Burgh-Gymnasium Erkelenz. auf der Grundlage vom KLP GY 8 NRW



Ähnliche Dokumente
4 an Beispielen Energiefluss und Energieentwertung quantitativ darstellen.

Kernlehrplan (KLP) für die Klasse 8 in Physik des Konrad Adenauer Gymnasiums

Schulinternes Curriculum Physik

Gymnasium Köln-Nippes Schulinternes Curriculum Physik Jahrgangsstufe 8

EF Q1 Q2 Seite 1

Prozessbezogene Kompetenzen. Erkenntnisgewinnung. Bewertung. Erkenntnisgewinnung. Kommunikation Bewertung Erkenntnisgewinnung Erkenntnisgewinnung

Gutenberg-Gymnasium, Schulinternes Curriculum im Fach Physik, Klasse 7

Schulinternes Curriculum für das Fach Physik Klasse 8

Schulinternes. Curriculum. Fach: Physik SEK I

Fach Physik Jahrgangsstufe 7

Kernlehrplan (KLP) für die Klasse 9 des Konrad Adenauer Gymnasiums

Schulinternes Curriculum: Fachbereich Physik

Allgemeine Hinweise und Anmerkungen

Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die Sekundarstufe I. Fach. Physik

Physik am menschlichen Körper Schulinterner Lehrplan Physik J 8

Steinbart-Gymnasium Duisburg. Schulinternes Curriculum Physik Sekundarstufe I

Schulcurriculum Physik Sek. I

Übersicht über die Kompetenzen: Wann und wie häufig kommen sie vor?

JAHRGANGSSTUFE 6. Kompetenzen zum Basiskonzept. Fachliche Kontexte. Inhaltsfelder. Energie Struktur der Materie System Wechselwirkung

Prozessbezogene Kompetenzen

Lehrplan im Fach Physik Jahrgangsstufe 8.1

NORBERT - GYMNASIUM Knechtsteden Staatlich anerkanntes privates katholisches Gymnasium für Jungen und Mädchen

Schulinternes Curriculum Physik

Inhaltsfelder Hinweise Konzeptbezogene Kompetenzen Lernbereich 1: Bewegungen Beurteilen von Bewegungen Merkmale - geradlinige Bewegung,

Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln. Schulinternes Curriculum Fach: Physik

Ratsgymnasium Münster, Schulinterner Lehrplan Physik, Stand Juli

SCHULINTERNER LEHRPLAN PHYSIK SEKUNDARSTUFE I JAHRGANGSSTUFE 6 INHALTSFELDER / KONTEXTE BASISKONZEPT / KONZEPTBEZOGENE KOMPETENZEN

Schulinternes Curriculum im Fach Physik Klasse 6, 1. Halbjahr

Schulinterner Lehrplan Physik Klasse 7-9

Inhaltsfeld fachlicher Kontext / experim. und meth. Hinweise Konzept- und prozessbezogene Kompetenzen Std

Städtisches Gymnasium Bergkamen Schulinternes Curriculum für das Fach Physik

Std Themenbereiche im Lehrplan Inhalte im Lehrplan Kapitel in PRISMA Physik 7/8 Seiten im Buch. Reibungs-, Gewichtskraft und andere Kraftarten 8 17

Johann Conrad-Schlaun-Gymnasium - Schulinternes Curriculum Kernlehrplan Physik für die Sekundarstufe I

Inhaltsfeld fachlicher Kontext / experim. und meth. Hinweise Konzept- und prozessbezogene Kompetenzen Std

Lehrplan Physik Sekundarstufe I Mataré-Gymnasium

Inhaltsfelder Fachliche Kontexte Inhalte Konzeptbezogene Kompetenzen

Krupp-Gymnasium: Schulinternes Curriculum Physik SI

Jahrgangsstufe 9.1. Fachliche Kontexte und Hinweise zur Umsetzung des Kernlehrplans Meter in 10 Sekunden Physik und Sport

Schulinterner Lehrplan Physik (Klassen 6, 8, 9)

Implementationsveranstaltung Kernlehrplan Physik

Städtisches Gymnasium Bergkamen Schulinternes Curriculum für das Fach Physik

Schulcurriculum für das 6. Schuljahr am Cornelius-Burgh-Gymnasium Erkelenz. auf der Grundlage vom KLP GY 8 NRW

GYMNASIUM ESSEN NORD-OST Gymnasium für Jungen und Mädchen Sekundarstufe I und II Ganztagsgymnasium

Inhaltsfelder Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Interne Ergänzungen Kraft, Druck, mechanische und innere Energie

schulinterner Lehrplan Physik Sekundarstufe I unter Berücksichtigung des Kernlehrplans für G8

Die folgende Tabelle zeigt die durch die Fachkonferenz festgelegte Reihenfolge der Themen für die Jahrgänge 7 bis 9:

Fachkonferenz Physik: Verteilung der Inhaltsfelder auf die Jahrgänge

Absprachen und Beschlüsse in der Jahrgangsstufe 8

Schulinterner Lehrplan Physik Sekundarstufe I Stand: September 2016

Inhalte Klasse 5 Kontexte Kompetenzen Anregungen

Schulinterner Lehrplan für das Unterrichtsfach Physik in der Sekundarstufe I (G8)

Curriculum Physik Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Jahrgangsstufe 6

Christian-Rohlfs-Gymnasium Hagen. Schulinterner Lehrplan SI. Physik. Stand: Nov. 2008

Schulinternes Curriculum Physik Klasse 9

Kernlehrplan Physik für die Sekundarstufe I am Gymnasium Norf

Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln. Schulinternes Curriculum Fach: Physik

Elektrizität im Alltag Klasse 5

Steinbart-Gymnasium Duisburg. Schulinternes Curriculum Physik Sekundarstufe I

Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Physik in der Sekundarstufe I

Schulinterner Lehrplan Physik Sek. I

Kompetenzorientiertes Fachcurriculum Physik, Weidigschule Butzbach Jahrgangsstufe 8

Zeitdauer (in Wochen) Ausgewählte prozessbezogene Kompetenzen, methodische Vorgaben, Bemerkungen. Fachliche Kontexte Lerninhalte

Sonne - Temperatur - Jahreszeiten

Clara-Schumann-Gymnasium Bonn

Schulinterner Lehrplan Physik (G8) Jahrgangsstufe 5/6

Schulinternes Curriculum

Allgemeine Hinweise und Anmerkungen

Physik 8. Jahrgang Übersicht

Inhaltsfelder und fachliche Kontexte für das Fach Physik in der Sekundarstufe I

Schulinterne Ergänzung des Lehrplans für das Fach Physik am Gymnasium Velbert-Langenberg

Inhaltsfelder Bezüge zum Basiskonzept Fachliche Kontexte

Inhaltsfeld fachlicher Kontext / experim. und meth. Hinweise Konzept- und prozessbezogene Kompetenzen Std. Energie und Leistung in der Elektrik

Mauritius- Gymnasium Büren. Schulinternes Curriculum Sek. I. Physik

e1 e4 Sonne Temperatur Jahreszeiten Was sich mit der Temperatur alles ändert Leben bei verschiedenen Temperaturen m1, m2

Clara-Schumann-Gymnasium Bonn

e1 e4 Sonne Temperatur Jahreszeiten Was sich mit der Temperatur alles ändert Leben bei verschiedenen Temperaturen m1, m2

Inhaltsfelder und fachliche Kontexte für das Fach Physik in der Sekundarstufe I

Fachschaft Physik. Schuleigenes Curriculum für die Klassen 7 und 8

Schulinterner Lehrplan für das Fach Physik in der S I

Albert-Schweitzer-Schule Alsfeld - Schuleigenes Curriculum für das Fach Physik. Jahrgangsstufe 7 (Zwei Schulstunden)

Schulinternes Curriculum Physik Klasse 8 Fachlicher Kontext: Elektrizität

Schulcurriculum Physik Klasse 7

Fachkonferenz Physik: Verteilung der Inhaltsfelder auf die Jahrgänge

Schulinternes Curriculum (G8/G9) im Fach Physik Sekundarstufe I

Inhaltsverzeichnis. Kräfte und ihre Wirkungen... 8

Schulinternes Curriculum. Physik. Sekundarstufe I

Schulcurriculum Physik - Klasse 6 (G8) - chronologischer Ablauf -

3. N. I Einführung in die Mechanik. II Grundbegriffe der Elektrizitätslehre

Curriculum Physik für die Jahrgangsstufen 5 6

Prozessbezogene Kompetenzen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung Die SuS. kommunizieren u reflektieren ihre Arbeit, auch als Team

Schulinternes Curriculum (G8) Sek. I

Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung

Clara-Schumann-Gymnasium Bonn. Physik: Schulcurriculum Sek. I (G8)

Schulinterner Lehrplan Physik Jahrgangsstufe 6

Curriculum Physik Sekundarstufe I, Gymnasium Verl. Leistungsbeurteilung im Physikunterricht Verl, im Februar 2016

Schulcurriculum für das Fach Physik

Propädeutische Physik und Chemie (2. Klasse)

Stoffverteilungsplan - Kernlehrplan Physik Klasse 6

Kompetenzorientiertes Schulcurriculum Sek 1

Transkript:

Schulcurriculum für das 8. Schuljahr am Cornelius-Burgh-Gymnasium Erkelenz auf der Grundlage vom KLP GY 8 NRW

Fachlicher Kontext Konkretisierungen Unterricht (Spektrum NRW) Methoden und Blickpunkte Versuche konzeptbezogene Kompetenzen Inhaltsfeld: Optik Optische Instrumente - Farben des Lichts Auge Bildentstehung Linsen Protokolle erstellen Modelle in der Physik Beschaffen von Informationen Protokolle von Versuchen Sehhilfen Brille Lupe Fernrohr Weltbilder und Wissenschaft System von Linsen Knick in der Pupille Reflexion und Brechung Reflexionsgesetz Toatlreflexion Brechungsgesetz Linsen als Prismensystem Farbe und Licht Lichtspektrum Farben von Lichtquellen Ultraviolettstrahlung Infrarotstrahlung Prisma und Zerlegung von weißem Licht ( Spekrometer ) Körperfarben Farbaddition Augenkrankheiten Bildkonstruktion (optional: Geometrie- Software) Lichtleiter Farbfernseher Tierwelt und Sinnesorgane Messinstrumente (Wärmebilder) S5, S6 S5, S6 S5, S6 W7,W8

Inhaltsfeld: Mechnanik Kraft und Bewegung Bewegungen Kraft Geschwindigkeit Bezugssysteme Trägheit Kraft als vektorielle Größe Kraftmessung Gewichtskraft Masse Phys. Arbeit: W=Fs Geradlinige Bewegungen Krummlinige Bewegungen Durchschnittsgeschwindigkeit Momentangeschwindigkeit Geschwindigkeit als vektorielle Größe Wechselwirkung Kräftezerlegung Hebel Flaschenzug Schiefe Ebene Goldene Regel der Mechanik Protokolle erstellen Modelle in der Physik Protokolle von Versuchen Erstellen und Interpretieren von Diagrammen Schülerübungskästen Animationsfilme Videoanalyse Schülerübungskästen Animationsfilme Vom Messwert zur Formel Brückenbau, Bridge-Builder W1,W2 W1,W2, W3, W6 S5 Energie Energieformen Energieerhaltung Energie und Arbeit Leistung Potentielle Energie Kinetische Energie Spannenergie Berechnung von Leistung und Energie Energiebilanzen E1, E2, E3, E4, E5 Druck Druck als mechanische Größe Druck in Flüssigkeiten Druck in Gasen Schweredruck Auftrieb Stempeldruck Druckmessung, Blutdruck, Hydraulik (z.b. Hebebühne) Tauchen Dichte von Flüssigkeiten Schwimmen, Sinken, Schweben Tauchen Möglichkeiten: Rettet das Ei ( Egg-race -Versuch) Freihandversuche, Stationenlernen W4, W5

Konzeptbezogene Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler können Basiskonzept "Energie" E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9... in relevanten Anwendungszusammenhängen komplexere Vorgänge energetisch beschreiben und dabei Speicherungs- Transport-, Umwandlungsprozesse erkennen und darstellen. die Energieerhaltung als ein Grundprinzip des Energiekonzepts erläutern und sie zur quantitativen energetischen Beschreibung von Prozessen nutzen. die Verknüpfung von Energieerhaltung und Energieentwertung in Prozessen aus Natur und Technik (z. B. in Fahrzeugen, Wärmekraftmaschinen, Kraftwerken usw.) erkennen und beschreiben. an Beispielen Energiefluss und Energieentwertung quantitativ darstellen.... den quantitativen Zusammenhang von umgesetzter Energiemenge (bei Energieumsetzung durch Kraftwirkung: Arbeit), Leistung und Zeitdauer des Prozesses kennen und in Beispielen aus Natur und Technik nutzen.... Temperaturdifferenzen, Höhenunterschiede, Druckdifferenzen und Spannungen als Voraussetzungen für und als Folge von Energieübertragung an Beispielen aufzeigen.... Lage-, kinetische und durch den elektrischen Strom transportierte sowie thermisch übertragene Energie (Wärmemenge) unterscheiden, formal beschreiben und für Berechnungen nutzen....beschreiben, dass die Energie, die wir nutzen, aus erschöpfbaren oder regenerativen Quellen gewonnen werden kann.... die Notwendigkeit zum Energiesparen" begründen sowie Möglichkeiten dazu in ihrem persönlichen Umfeld erläutern.

E10... verschiedene Möglichkeiten der Energiegewinnung, -aufbereitung und -nutzung unter physikalisch-technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten vergleichen und bewerten sowie deren gesellschaftliche Relevanz und Akzeptanz diskutieren. Basiskonzept "Struktur der Materie" M1 M2 verschiedene Stoffe bzgl. ihrer thermischen, mechanischen oder elektrischen Stoffeigenschaften vergleichen. die elektrischen Eigenschaften von Stoffen (Ladung und Leitfähigkeit) mit Hilfe eines einfachen Kern-Hülle-Modells erklären. Basiskonzept "System" S1 S2 S3 die Spannung als Indikator für durch Ladungstrennung gespeicherte Energie beschreiben den quantitativen Zusammenhang von Spannung, Ladung und gespeicherter bzw. umgesetzter Energie zur Beschreibung energetischer Vorgänge in Stromkreisen nutzen. die Beziehung von Spannung, Stromstärke und Widerstand in elektrischen Schaltungen beschreiben und anwenden S4 S5 S6 umgesetzte Energie und Leistung in elektrischen Stromkreisen aus Spannung und Stromstärke bestimmen. technische Geräte hinsichtlich ihres Nutzens für Mensch und Gesellschaft und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt beurteilen... die Funktion von Linsen für die Bilderzeugung und den Aufbau einfacher optischer Systeme beschreiben.

Basiskonzept "Wechselwirkung" W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Bewegungsänderungen oder Verformungen von Körpern auf das Wirken von Kräften zurückführen.. Kraft und Geschwindigkeit als vektorielle Größen beschreiben. die Wirkungsweisen und die Gesetzmäßigkeiten von Kraftwandlern an Beispielen beschreiben. Druck als physikalische Größe quantitativ beschreiben und in Beispielen anwenden. Schweredruck und Auftrieb formal beschreiben und in Beispielen anwenden.. die Beziehung und den Unterschied zwischen Masse und Gewichtskraft beschreiben....absorption, und Brechung von Licht beschreiben.... Infrarot-, Licht- und Ultraviolettstrahlung unterscheiden und mit Beispielen ihre Wirkung beschreiben.