Pelagia Morejko Kształcenie geometryczne w klasach początkowych. Nauczyciel i Szkoła 1 (2), 35-42
|
|
- Oskar Niewiadomski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Pelagia Morejko Kształcenie geometryczne w klasach początkowych Nauczyciel i Szkoła 1 (2),
2 Nauczyciel i Szkuta 1(2) Pelagia M OREJKO Kształcenie geometryczne w klasach początkowych Każdy z nas wyniósł ze szkoły pewien zasób wiedzy matematycznej. Na wiedzę tą składają się wiadomości i umiejętności pogrupowane według dyscyplin wiedzy matematycznej, a więc z arytmetyki, algebry, geometrii czy rachunku prawdopodobieństwa. Niektóre terminy matematyczne funkcjonują w języku naturalnym. Na co dzień opisując różne sytuacje używamy zwrotów typu: są równoległe,,jest większy, nieograniczony, nieskończony, mało prawdopodobne, kwadratowe, sześcienne itp.; czynimy to jednak nie zawsze w sposób adekwatny do opisywanej sytuacji. Wykorzystujemy w życiu nabyte umiejętności w zakresie działań arytmetycznych, obliczeń procentowych, proporcji, zagadnień miarowych i innych. Wiemy również, że matematyka jest nauką abstrakcyjną i być może słyszeliśmy, że także aksjomatyczno-dedukcyjną. Poniżej postaramy się zasygnalizować pewne aspekty pojęć matematycznych i zwrócić uwagę na prawidłowości procesu przyswajania pojęć związanych z rozwojem intelektualnym dziecka. M atem atyka jako nauka abstrakcyjna i aksjom atyczno-dedukcyjna Specjalny sposób konstrukcji wiedzy matematycznej decyduje o tym, że nazywamy ją nauką aksjomatyczno-dedukcyjną. Oznacza to, że u jej podstaw leżą, tzw. pojęcia pierwotne, które nie są definiowane i własności pojęć pierwotnych, tzw. aksjomaty, które nic są dowodzone. Aksjomaty opisują pojęcia pierwotne i decydują, o naszym ich rozumieniu. Przykładowo, proste i punkty to takie obiekty, przez których dwa punkty przechodzi dokładnie jedna prosta, a przez jeden punkt - nieskończenie wiele prostych. Proste i punkty należą do pojęć pierwotnych, a wymienione ich dwie własności są aksjomatami. Matematyk przyjmując pewien zestaw pojęć pierwotnych i aksjomatów oraz dołączając do nich logikę buduje nowe własności - twierdzenia, a następnie nowe pojęcia i ich definicje, z kolei - nowe twier-
3 36 Nauczyciel i Sikało 1 (2 ) 1997 dzenia i kolejne nowe pojęcia itd. Matematyka ma więc wyraźną strukturę hierarchiczną, a jej pojęcia zarówno pierwotne, jak i te definiowane są abstrakcyjne. Abstrakcyjność pojęć matematycznych oznacza, że nie mają one desygnatów w realnej rzeczywistości. Nie ma więc w realnej rzeczywistości desygnatów liczb, trójkątów, sześcianów, wielomianów, funkcji kwadratowej itp. Pójście więc przez dziecko siedmioletnie drogą, jaką wskazuje matematyka jako gotowa dyscyplina wiedzy jest niem ożliw e'. Szansą dla edukacji jest możliwość wyłonienia z matematyki pojęć dających się wyabstrahować z otaczającej rzeczywistości, ściślej z czynności wykonywanych na obiektach materialnych (szerzej ten temat opisuje strategia czynnościowego nauczania matematyki). Pojęcia te w dydaktyce matematyki zostały zaliczone do tzw. pojęć elementarnych (Krygowska, 1977). Inne pojęcia dadzą się już na nich zbudować w sposób hierarchiczny. Kształcenie w zakresie geometrii nie zacznie się więc od punktów, prostych i płaszczyzn, jak to pamiętamy z pewnego etapu własnej nauki szkolnej i jak to wynika z charakteru matematyki, lecz od tych pojęć, które w pierwszej kolejności podsunie dziecku otaczająca rzeczywistość materialna. Badanie rzeczywistości, jej opisywanie i przekształcanie w zakresie dostępnym w edukacji wczesnoszkolnej, to początek długiej drogi prowadzącej do abstrakcyjnych pojęć matematycznych, wśród których ważne miejsce zajmująpojęcia geometryczne. Geometria bowiem i jej język są dobrymi łącznikami między rzeczywistością a matematyczną abstrakcją. Założenia i cele kształcenia geom etrycznego na etapie wczesnoszkoliiym Jako punkt wyjścia w edukacji wczesnoszkolnej w zakresie geometrii przyjmuje się kompetencje dziecka nabyte w okresie przedszkolnym. Należą do nich: umiejętność rozróżniania obiektów materialnego świata, dzięki spontanicznej klasyfikacji; umiejętności językowe, dzięki którym istnieje możliwość opisu materialnych obiektów; umiejętność przekształcania rzeczywistości (rzecz jasna, w pewnym ograniczonym zakresie) oraz pewne umiejętności techniczne, pozwalające na graficzne ujmowanie kształtów przedmiotów. Celem edukacji wczesnoszkolnej w zakresie geometrii jest rozwój posiadanych przez dziecko kompetencji i nabycie nowych. Oznacza to dalsze badanie obiektów materialnych i manipulowanie nimi ukierunkowane nie tylko na coraz bardziej ich adekwatny opis, ale także na ujmowanie stosunków przestrzennych świata rzeczywistego, przygotowanie do posługiwania się językiem matematyki w formie werbalnej (słowa i specyficzne terminy matematyczne) i niewerbalnej H iele a. ' Porównaj z piagetowską teorią rozwoju, teorią reprezentacji Brunera i poziomami myślenia van
4 Nouczycict «S łk rło 1(2) (rysunki, schematy itp.), kształcenie wyobraźni i intuicji geometrycznej. W szczególności celem jest: - intuicyjne ukształtowanie pojęcia odcinka, wielokąta (kwadratu, prostokąta, trójkąta itp.), koła, łamanej; - nabycie umiejętności mierzenia odcinków i obwodu prostokąta; - rozpoznawanie odcinków prostopadłych i równoległych oraz praktyczne stosowanie tych pojęć w łatwych przypadkach; - rozwijanie umiejętności opisywania i nazywania znanych i nowo poznawanych figur, a także relacji zachodzących między nimi w terminach matematycznych; - wiązanie treści arytmetycznych z geometrycznymi. K ształcenie m atem atyczne w aspekcie pojęć geom etrycznych a)figury geometryczne jako zbiory punktów i niektóre ich własności Jednym z najważniejszych pojęć organizujących matematykę jako przedmiot szkolny jest zbiór i jego elementy. W geometrii rozważamy w pierwszym rzędzie zbiory punktów. Każdy z b i ó r punktów będziemy nazywać fi gurą geometryczną. Powszechnie znane figury: odcinek, prosta, trójkąt, kwadrat, koło, sześcian, ostrosłup itp., to pewne, wyróżnione zbiory punktów. Figurami geometrycznymi są także figury przedstawione na Rys Rys. 1 przedstawia figurę, do której należą dwa punkty. Na rys. 2 wyróżniona figura została zaznaczona ciemniejszym akcentem; należą do niej trzy punkty izolowane i punkty odcinka. Figura ta zawarta jest w prostej. Rys. 3 przedstawia figurę, do której należy jeden punkt, a rys. 4 - figurę, do której należą trzy punkty. Figury te nie mająswoich nazw, bowiem nie sąinteresujące z punktu widzenia kształcenia matematycznego. Można także rozważać figurę, do której nie należy żaden punkt. Taką figurę będziemy nazywali p u stą- przez analogię do zbioru pustego. Jeżeli nasze rozważania ograniczymy do jednej prostej i jej podzbiorów (np. odcinek, półprosta), to mówimy wtedy o przestrzeni jednowymiarowej. Analogicznie, jedna płaszczyzna i jej podzbio-
5 38 Nauczyciel i Szktła 1(2) 1997 ry (np. kwadrat, okrąg, odcinek), to przestrzeń dwuwymiarowa. Przestrzeń trójwymiarowa nazywana jest w praktyce szkolnej a także w życiu codziennym przestrzenią. Podzbiorami tej przestrzeni są, np. sześcian, kula, kwadrat, odcinek itp. W geometrii rozważa się także zbiory nie będące zbiorami punktów,lecz zbiorami figur. Zbiór prostych przechodzących przez jeden punkt to zbiór, którego elementami są proste. Jeśli rozważymy zbiór wszystkich takich prostych, to mówimy wówczas o pęku prostych. Rozważamy także zbiory kwadratów, trójkątów, okręgów itp. Wśród licznych własności, jakie posiadają figury zwrócimy uwagę na te, które opisane są terminami: skończony, nieskończony, ograniczony, nieograniczony. Z terminologią tą związanych jest kilka nieporozumień. Używamy ich dość niefrasobliwie, stosując niektóre z nich zamiennie. W języku codziennym zazwyczaj nie odróżniamy słów nieskończony i nieograniczony. Mówimy: prosta jest nieskończona lub - rzadziej - nieograniczona. Popełniamy błąd nieadekwatności. W matematyce przyjmujemy następujące definicje tych pojęć. Figurę nazywamy ograniczoną, jeżeli istnieje koło, w którym ta figura się zawiera. W przeciwnym wypadku mówimy, że figura jest nieograniczona. Definicja ta dotyczy przestrzeni dwuwymiarowej. Dla przestrzeni trój- i jednowymiarowej koło zastępujemy odpowiednio kuląi odcinkiem. Figury przedstawione na rys. 1-4 są figurami ograniczonymi. Prosta jest figurąnieograniczoną, nie istnieje bowiem żadne koło, w którym mogłaby się zawrzeć. A co z terminami skończony i nieskończony? Odcinek jest figurą ograniczoną, lecz należy do niego nieskończenie wiele punktów, choć trudno to sobie wyobrazić, szczególnie wtedy, gdy punkt kojarzy się z materialną (atramentową) kropką postawioną na kartce papieru. Do figur na rysunkach 1, 3, 4 należy skończona liczba punktów, do figury na rys. 2 - nieskończenie wiele punktów. Podsumowując, powiemy: odcinek jest ograniczony, lecz należy do niego nieskończenie wiele punktów; prosta jest nieograniczona i należy do niej nieskończenie wiele punktów. Analogicznie: kwadrat jest figurą ograniczoną i należy do niego nieskończenie wiele punktów; półpłaszczyznajest figurą nieograniczoną i należy do niej nieskończenie wiele punktów. b)rclacje (stosunki) między figurami Dzieci dość wcześnie spotykająsię na co dzień z różnymi stosunkami przestrzennymi, których opis dokonuje się za pomocą takich zwrotów, jak: za, przed, między, wyżej, na lewo itp. Opisy te wprawdzie dotyczą obiektów materialnych, niemniej będą stanowiły punkt wyjścia do opisu stosunków (relacji) między figurami. W nauczaniu początkowym ograniczymy się do relacji równoległości, prostopadłości i przecinania się odcinków. W klasach starszych relacje te rozszerzymy na proste. Zauważmy, że definicje prostych równoległych czy przecinających się łatwo akceptowalne w sytuacji, gdy pojęcie prostej jest w pełni przyswojone, nie dadząsię przenieść na odcinki. Proste nie mające punktu wspólnego, to proste równoległe. Natomiast odcinki nie mające punktu wspólnego mogą, ale nie muszą być równoległe. Proste, które nie są równoległe musząsię przeciąć, odcinki niekoniecznie (rys.5).
6 Nogctyciel i Sikało 1(2) 199? 39 Rys. 5 c)przyporządkowania (funkcje) Choć nazwy funkcja (czy zamiennie przyporządkowanie ), a także specyficznej symboliki związanej z funkcją, dziecko-uczeń użyje dopiero w starszych klasach szkoły podstawowej, to z samym pojęciem spotyka się od pierwszych niemal kroków w szkole. W tym miejscu zasygnalizujemy pewne funkcje występujące w geometrii. Długość odcinka, długość łamanej (szczególny przypadek - obwód wielokąta), pole figury płaskiej (np. pole prostokąta), to funkcje przyporządkowujące figurom (odcinkom, łamanym, prostokątom itp.) liczby rzeczywiste (w nauczaniu początkowym będą to tylko liczby naturalne). Sam proces praktycznego wymierzania, np. długości stołu, narysowanej kreski (będącej materialną i graficznąreprezentacją odcinka), może nam dać w wyniku kilkakrotnego mierzenia tego samego odcinka różne liczby. Nie należy jednak w związku z tym mylić praktycznego procesu mierzenia obarczonego licznymi błędami o bardzo różnym pochodzeniu z abstrakcyjnym pojęciem długości odcinka, zgodnie z którym każdemu odcinkowi odpowiada dokładnie jedna liczba, jako jego długość dla z góry danego odcinka jednostkowego. Do przyporządkowań będą także należały znane nam przekształcenia geometryczne: odbicia lustrzane, przesunięcia równoległe itp. Poziom y m yślenia w edług van H iele a Zrozumienie, a więc także odpowiednie przyswojenie treści matematycznych wymaga, aby uczeń znalazł się na poziomie myślenia adekwatnym do aktualnego sposobu przedstawiania treści i posługiwał się stosownym do tego sposobu językiem. Ta teza van Hiele a znalazła odbicie w wyróżnionych przez niego poziomach myślenia: 1. Poziom zerowy - przedmioty geometryczne są spostrzegane globalnie, rozróżnianie ich następuje na podstawie różnic w wyglądzie zewnętrznym; język charakteryzuje spontaniczność w używaniu wyrażeń bądź przez podobieństwo do znanych z otoczenia przedmiotów, bądź zapamiętanie nazwy użytej przez kogoś innego. Ten poziom myślenia charakteryzuje głównie myślenie dzieci w wieku przedszkolnym. 2. Poziom pierwszy - charakteryzuje go utworzenie się pewnej struktury w wysokim stopniu wzrokowej, dlatego też bywa nazywany poziomem wzrokowym.
7 40 Nauczyciel i Szkuta 1(2) 1997 W otaczającym świecie dostrzegane sąju ż twory geometryczne, a także następuje rozpoznawanie pewnej regularności. Dziecko potrafi wskazać w otoczeniu przedmiot 0 kształcie koła, prostokąta itp. a także nazywać wskazywane przedmioty terminami matematycznymi, choć w języku wciąż przeważająterm iny języka codziennego. 3. Poziom drugi (zwany też opisowym) - obiekty geometryczne są przyswajane jako niosące pewne własności; własności tworów geometrycznych są rozpoznawane 1opisywane; ustalane są relacje między częściami składowymi, jak również między różnymi obiektami geometrycznymi. Na tym etapie globalne ujęcie figury ulega przekształceniu. Uczeń dostrzega już tak charakterystyczne podzbiory prostokąta, jak boki, wierzchołki, przekątne. Ustala także relacje między figurami: prostopadłość, równoległość odcinków. Język jest już wyraźnie nasycony terminologią matematyczną. Jednak na tym etapie nie sąjeszcze ustalane relacje logiczne między różnymi opisami. Dalszy poziom myślenia nazywany logicznym lub też teoretycznym będzie dotyczył dzieci starszych. Teoria reprezentacji w ujęciu Brunera Przeobrażanie myślenia konkretno-obrazkowego w abstrakcyjno-pojęciowe towarzyszące przyswajaniu pojęć matematycznych wiąże Bruner ze sposobami przedstawiania pojęć, zwanych reprezentacjami. Rozróżnia trzy zasadnicze reprezentacje: enaktywną, ikonicznąi symboliczną. Reprezentacja enaktywna związana jest z aktywnością manualną dziecka i obejmuje reguły pozwalające na robienie czegoś z możliwością powtarzania tego aktu. Reprezentacja i k o n i c z n a podsumowuje działania poprzedniego etapu w postaci wyobrażeń, rysunków, schematów. Reprezentacja s ymboliczna reprezentuje rzeczy w sposób odległy i arbitralny. Związana jest z kodem symbolicznym i oznacza opis za pomocąsłów, specyficznych symboli i formuł. Kolejność pojawiania się reprezentacji w rozwoju jednostki nie jest przypadkiem, lecz następstwem dojrzewania intelektualnego. Przechodzenie od reprezentacji enaktywnej do symbolicznej odbywa się przez szereg etapów pośrednich. Zasadnicze znaczenie dla rozwoju ma interakcja trzech rodzajów reprezentacji, wyrażająca się możliwością przekładu każdej z nich na pozostałe. Elem enty języka m atem atyki w kształceniu geom etrycznym Język matematyki jest kom binacjąjęzyka naturalnego, terminologii m atematycznej i specyficznej symboliki. Język naturalny dziecka rozpoczynającego naukę szkolną
8 Nouczyciet i Szkoło 1 (2 ) zawiera wiele słów, pomagających mu opisywać otaczające go przedmioty i stosunki przestrzenne. Wśród nich znajdują się również terminy matematyczne; dość często jednak ich znaczenie jest zdominowane znaczeniem nadawanym im w życiu codziennym. Dziecko kupuje w sklepie kwadratowy chleb (gdy tymczasem nie chleb, a przekrój otrzymywany przy krojeniu kromek jest w przybliżeniu kwadratem), bawi się prostokątnym pudełkiem (co oznacza, że ściany pudełka sąprostokątami), stwierdza, że gwóźdź jest wbity krzywo, a nie prosto ( krzywo oznacza, że nie jest prostopadły do ściany; porównaj - krzywa wieża w Pizie). Tego rodzaju terminologia może być źródłem trudności w uczeniu się dziecka. Zdarza się też, że dziecko pewne pojęcia utożsamia, np. obwód wielokąta, który jest liczbą, z łamaną, będącą brzegiem tego wielokąta, a więc figurą, gdy tymczasem liczba, o której mowa jest długością tej łamanej. Terminy pojawiające się po raz pierwszy dopiero w toku nauki szkolnej nie są obarczone wyżej wymienionymi błędami, co jednak nie oznacza, że ich przyswojenie wraz z odpowiadającymi im pojęciami, jest łatwe. Mówiąc o specyficznej symbolice matematycznej musimy zwrócić również uwagę na takie jej elementy, jak schematy graficzne (pętle, strzałki), rysunki, które w zależności od sytuacji, którą opisują, są albo zbliżone do obrazu konkretnego albo mają charakter bliższy symbolowi. Podsum owanie Etapy kształtowania pojęć geometrycznych należy rozważyć w kilku aspektach: charakteru pojęć matematycznych, poziomów myślenia dziecka i kolejności reprezentowania pojęć na drodze ich przyswajania.. Droga, jaką będzie kroczyć dziecko musi prowadzić od prostych manipulacji dokonywanych na obiektach realnej rzeczywistości poprzez modelowanie rzeczywistości, początkowo prymitywne, przez naiwne schematyzowanie, by w dość odległej przyszłości dojść do abstrakcyjnego opisu. Manipulowanie obiektami realnej rzeczywistości jest początkiem procesu abstrakcji, który ma dziecko doprowadzić do abstrakcyjnych pojęć. W przypadku jednych pojęć doświadczenie będzie wystarczającą bazą do ich utworzenia, inne będą wymagały wyjścia poza to doświadczenie. Przykładami takich pojęć mogą być odcinek i prosta. Zginanie kartki papieru i obserwowanie śladu zgięcia, przebieganie (najkrótszej) drogi od drzewa do drzewa i tym podobne ćwiczenia, prowadzą poprzez sporządzanie rysunków podsumowujących te zdarzenia do pojęcia odcinka, może jeszcze nie w formie czysto abstrakcyjnej, lecz tylko w postaci narysowanej kreski, ale jest to na tym etapie nauczania wystarczające. Natomiast wyabstrahowanie prostej z czynności na obiektach materialnych nie jest możliwe. Zauważmy, że nie ma takiej kartki papieru ze śladem zgięcia, ani drogi między dwoma drzewami, które dawałyby reprezentację prostej - enaktywnąlub ikoniczną. Utworzenie pojęcia prostej wymaga bardziej wyrafinowanych sposobów. Działania w konkrecie będą
9 42 Nauczyciel i Szkgfa 1 (2 ) 199' jednak musiały stanowić podpórkę myśli, która w pewnym momencie musi uwolnić się od konkretnych doświadczeń i wyjść poza nie. W kontekście tego, co zostało wyżej powiedziane, nie budzi zdziwienia fakt, że jednymi z pierwszych pojęć geometrycznych są: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło, odcinek, a dla prostej planujemy jedynie czynności wstępne. Literatura Brunner J. S.: Poza dostarczone informacje. Warszawa Krygowska Z.: Zarys dydaktyki matematyki, cz. I. Warszawa Semadeni Z.: Nauczanie początkowe matematyki, t. 2. Warszawa 1981.
PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 1
PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 1 Planimetria to dział geometrii, w którym przedmiotem badań są własności figur geometrycznych leżących na płaszczyźnie (patrz określenie płaszczyzny). Pojęcia
Dydaktyka matematyki (II etap edukacyjny) II rok matematyki Semestr letni 2016/2017 Ćwiczenia nr 9
Dydaktyka matematyki (II etap edukacyjny) II rok matematyki Semestr letni 2016/2017 Ćwiczenia nr 9 Karta pracy: podzielność przez 9 Niektóre są dobre, z drobnymi usterkami. Największy błąd: nie ma sformułowanej
Geometria. Rodzaje i własności figur geometrycznych:
Geometria Jest jednym z działów matematyki, którego przedmiotem jest badanie figur geometrycznych i zależności między nimi. Figury geometryczne na płaszczyźnie noszą nazwę figur płaskich, w przestrzeni
LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 09 MARCA Kartoteka testu. Maksymalna liczba punktów. Nr zad. Matematyka dla klasy 3 poziom podstawowy
Matematyka dla klasy poziom podstawowy LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 09 MARCA 06 Kartoteka testu Nr zad Wymaganie ogólne. II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.. II. Wykorzystanie i interpretowanie
GEOMETRIA PRZESTRZENNA (STEREOMETRIA)
GEOMETRIA PRZESTRZENNA (STEREOMETRIA) WZAJEMNE POŁOŻENIE PROSTYCH W PRZESTRZENI Stereometria jest działem geometrii, którego przedmiotem badań są bryły przestrzenne oraz ich właściwości. Na początek omówimy
MATEMATYKA. klasa IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA
2017-09-01 MATEMATYKA klasa IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawności rachunkowa. 1) Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach
Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum
Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: NIEDOSTATECZNY ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który
MATEMATYKA DLA CIEKAWSKICH. Dowodzenie twierdzeń przy pomocy kartki. Część I
MATEMATYKA DLA CIEKAWSKICH Dowodzenie twierdzeń przy pomocy kartki. Część I Z trójkątem, jako figurą geometryczną, uczeń spotyka się już na etapie nauczania początkowego. W czasie dalszego procesu kształcenia
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc 1, Ciągi zna definicję ciągu (ciągu liczbowego); potrafi wyznaczyć dowolny wyraz ciągu liczbowego określonego wzorem ogólnym;
I. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza.
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY I. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza. dobrą, bardzo - oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych; - zna
Rozdział VII. Przekształcenia geometryczne na płaszczyźnie Przekształcenia geometryczne Symetria osiowa Symetria środkowa 328
Drogi Czytelniku 9 Oznaczenia matematyczne 11 Podstawowe wzory 15 Rozdział I. Zbiory. Działania na zbiorach 21 1. Zbiór liczb naturalnych 22 1.1. Działania w zbiorze liczb naturalnych 22 1.2. Prawa działań
STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH
STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH Stereometria jest działem geometrii, którego przedmiotem badań są bryły przestrzenne oraz ich właściwości. WZAJEMNE POŁOŻENIE PROSTYCH W PRZESTRZENI 2 proste
Ułamki i działania 20 h
Propozycja rozkładu materiału Klasa I Razem h Ułamki i działania 0 h I. Ułamki zwykłe II. Ułamki dziesiętne III. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych.. Dodawanie i odejmowanie
Dydaktyka matematyki III-IV etap edukacyjny (wykłady) Wykład nr 3: Wprowadzanie i definiowanie matematycznych pojęć Semestr zimowy 2018/2019
Dydaktyka matematyki III-IV etap edukacyjny (wykłady) Wykład nr 3: Wprowadzanie i definiowanie matematycznych pojęć Semestr zimowy 2018/2019 Zasada trzech etapów (jeszcze raz) Trzy etapy, enaktywny, ikoniczny
Kryteria oceniania z matematyki Klasa III poziom podstawowy
Kryteria oceniania z matematyki Klasa III poziom podstawowy Potęgi Zakres Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych; zna prawa działań na potęgach i potrafi
Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas
Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas klasa I 1)Działania na liczbach: dopuszczający: uczeń potrafi poprawnie wykonać cztery podstawowe działania na ułamkach
PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 3
DEFINICJE PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 3 Czworokąt to wielokąt o 4 bokach i 4 kątach. Przekątną czworokąta nazywamy odcinek łączący przeciwległe wierzchołki. Wysokością czworokąta nazywamy
Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć
Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 3 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego
PLAN KIERUNKOWY. Liczba godzin: 180
Klasa V Matematyka Liczba godzin: 180 PLAN KIERUNKOWY Wstępne Wykonuje działania pamięciowo i pisemnie w zbiorze liczb naturalnych Zna i stosuje reguły kolejności wykonywania działań Posługuje się ułamkami
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie I poziom rozszerzony
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie I poziom rozszerzony Na ocenę dopuszczającą, uczeń: podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych
Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1
Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające
MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania
MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski Treści zapisane kursywą (i oznaczone gwiazdką) wykraczają poza podstawę programową. Nauczyciel może je realizować,
Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6
Szczegółowy rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej w klasach IV VI Klasa IV szczegółowe z DZIAŁ I. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM (19 godz.)
PODSTAWY > Figury płaskie (1) KĄTY. Kąt składa się z ramion i wierzchołka. Jego wielkość jest mierzona w stopniach:
PODSTAWY > Figury płaskie (1) KĄTY Kąt składa się z ramion i wierzchołka. Jego wielkość jest mierzona w stopniach: Kąt możemy opisać wpisując w łuk jego miarę (gdy jest znana). Gdy nie znamy miary kąta,
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: NIEDOSTATECZNY ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który
1. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza
1. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza Tematyka zajęć: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 3 POZIOM PODSTAWOWY Potęga o wykładniku rzeczywistym powtórzenie Funkcja wykładnicza i jej własności
rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności
KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasa I Gimnazjum Kryteria ocen i wymagań: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne sposób i potrzebę zaokrąglania
Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 3
Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 3 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego działu, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować
KONKURS ZOSTAŃ PITAGORASEM MUM. Podstawowe własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
KONKURS ZOSTAŃ PITAGORASEM MUM ETAP I TEST II Podstawowe własności figur geometrycznych na płaszczyźnie 1. A. Stosunek pola koła wpisanego w kwadrat o boku długości 6 do pola koła opisanego na tym kwadracie
PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ
PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ ALGEBRA Klasa I 3 godziny tygodniowo Klasa II 4 godziny tygodniowo Klasa III 3 godziny tygodniowo A. Liczby (24) 1. Liczby naturalne i całkowite. a. Własności, kolejność
Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy)
Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 3. PAZDRO Plan jest wykazem wiadomości i umiejętności, jakie powinien mieć uczeń ubiegający się o określone oceny na poszczególnych etapach edukacji
Matematyka z plusem Klasa IV
Matematyka z plusem Klasa IV KLASA IV SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIE Rozwijanie sprawności rachunkowej Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych na liczbach naturalnych. Stosowanie
Cele kształcenia wymagania ogólne (przedruk z podstawy programowej) Ramowy plan nauczania zakres podstawowy. Podręcznik 3 (3 godziny 25 tygodni)
PLAN WYNIKOWY dla techników i liceów ogólnokształcących zakres podstawowy do Podręcznika 3 z serii Matematyka w otaczającym nas świecie Wydawnictwa Podkowa Plan wynikowy polega na zaplanowaniu umiejętności
Podstawowe pojęcia geometryczne
PLANIMETRIA Podstawowe pojęcia geometryczne Geometria (słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza mierzenie ziemi) jest jednym z działów matematyki, którego przedmiotem jest badanie figur geometrycznych
Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
Dydaktyka matematyki (II etap edukacyjny) II rok matematyki Semestr letni 2018/2019 Ćwiczenia nr 9
Dydaktyka matematyki (II etap edukacyjny) II rok matematyki Semestr letni 2018/2019 Ćwiczenia nr 9 Karta pracy: podzielność przez 9 Niektóre są dobre, z drobnymi usterkami. Najlepsze: AO, LS. Największe
Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III zakres podstawowy
Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III zakres podstawowy Program nauczania zgodny z: Kurczab M., Kurczab E., Świda E., Program nauczania w liceach i technikach. Zakres podstawowy., Oficyna Edukacyjna
PLAN KIERUNKOWY. Klasa III Gimnazjum Matematyka. Liczba godzin: 144. Wstępne osiągnięcia ucznia
Klasa III Gimnazjum Matematyka Liczba godzin: 144 PLAN KIERUNKOWY Wstępne osiągnięcia ucznia Posługuje się prostokątnym układem współrzędnych. Rozwiązuje równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą
2) R stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu.
ZAKRES ROZSZERZONY 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń: 1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg); 2)
Weronika Łabaj. Geometria Bolyaia-Łobaczewskiego
Weronika Łabaj Geometria Bolyaia-Łobaczewskiego Tematem mojej pracy jest geometria hiperboliczna, od nazwisk jej twórców nazywana też geometrią Bolyaia-Łobaczewskiego. Mimo, że odkryto ją dopiero w XIX
Kryteria oceniania z matematyki Klasa III poziom rozszerzony
Kryteria oceniania z matematyki Klasa III poziom rozszerzony Zakres Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Funkcja potęgowa - zna i stosuje tw. o potęgach - zna wykresy funkcji potęgowej o dowolnym
egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla uczniów klas IIIA
PROJEKT EDUKACYJNY ROK SZK. 2011/2012 Program zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla uczniów klas IIIA Opracowanie: Jadwiga Głazman Projekt zajęć przygotowujących do egzaminu
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V OCENA ŚRÓDROCZNA: DOPUSZCZAJĄCY uczeń potrafi: zapisywać i odczytywać liczby w dziesiątkowym
Klasa 1 technikum. Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:
Klasa 1 technikum Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i
Wymagania szczegółowe z matematyki klasa 7
Wymagania szczegółowe z matematyki klasa 7 Dział Szczegółowe wymagania Liczby całkowite (liczby dodatnie, ujemne i zero) - wyróżnia wśród liczb wymiernych liczby naturalne i całkowite oraz liczby pierwsze,
KLASA CZWARTA TECHNIKUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
KLASA CZWARTA TECHNIKUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Wymagania stawiane przed uczniem podzielone są na trzy grupy: Wymagania podstawowe ( zawierają wymagania koniczne ) Wymagania dopełniające ( zawierają
str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk
str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE (2017-2018) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk Klasa 3e: wpisy oznaczone jako: (T) TRYGONOMETRIA, (PII) PLANIMETRIA II, (RP) RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA, (ST)
MATeMAtyka 1. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza
MATeMAtyka 1 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe
Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka
Wymagania na poszczególne oceny szkolne Matematyka Klasa IV Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane (13.1); odczytuje dane przedstawione w tekstach,
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV Dział I. Liczby naturalne część 1 Jak się uczyć matematyki Oś liczbowa Jak zapisujemy liczby Szybkie dodawanie Szybkie odejmowanie Tabliczka mnożenia Tabliczka
Wymagania na poszczególne oceny szkolne
Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności
Wymagania na poszczególne oceny szkolne
Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności
Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie
Wymagania edukacyjne z matematyki
Wymagania edukacyjne z matematyki Poziom podstawowy Klasa IIIb r.szk. 2014/2015 PLANIMETRIA(1) rozróżnia trójkąty: ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne stosuje twierdzenie o sumie miar kątów w trójkącie
FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE
Umiejętności opracowanie: Maria Lampert LISTA MOICH OSIĄGNIĘĆ FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE Co powinienem umieć Umiejętności znam podstawowe przekształcenia geometryczne: symetria osiowa i środkowa,
Wymagania programowe z matematyki na poszczególne oceny w klasie III A i III B LP. Kryteria oceny
Wymagania programowe z matematyki na poszczególne oceny w klasie III A i III B LP Przygotowane w oparciu o propozycję Wydawnictwa Nowa Era 2017/2018 Kryteria oceny Znajomość pojęć, definicji, własności
Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Matematyka na czasie
Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Matematyka na czasie Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program
wymagania programowe z matematyki kl. II gimnazjum
wymagania programowe z matematyki kl. II gimnazjum Umie obliczyć potęgę liczby wymiernej o wykładniku naturalnym. 1. Arytmetyka występują potęgi o wykładniku naturalnym. Umie zapisać i porównać duże liczby
Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1
Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Proponujemy, by omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując
RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY CKU NR 1
RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY CKU NR 1 Zakres podstawowy Kl. 1-60 h ( 30 h w semestrze) Kl. 2-60 h (30 h w semestrze) Kl. 3-90 h (45 h w semestrze)
KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM
KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - zamieniać procent/promil na liczbę i odwrotnie, - zamieniać procent na promil i odwrotnie, - obliczać
ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. LICZBA TEMAT GODZIN LEKCYJNYCH Potęgi, pierwiastki i logarytmy (8 h) Potęgi 3 Pierwiastki 3 Potęgi o wykładnikach
Wymagania na poszczególne oceny szkolne
1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane
Okręgi i proste na płaszczyźnie
Okręgi i proste na płaszczyźnie 1 Kąt środkowy i pole wycinka koła rozpoznawać kąty środkowe, obliczać kąt środkowy oparty na zadanym łuku, obliczać długość okręgu i łuku okręgu, obliczać pole koła, pierścienia,
Dydaktyka matematyki (III etap edukacyjny) IV rok matematyki Semestr letni 2017/2018 Ćwiczenia nr 6
Dydaktyka matematyki (III etap edukacyjny) IV rok matematyki Semestr letni 2017/2018 Ćwiczenia nr 6 Lang: Długość okręgu. pole pierścienia będę chciał znaleźć inne wyrażenie na pole pierścienia. oszacowanie
WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego.
WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego. 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych,
ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW /99 Liczę z Pitagorasem
ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW 4014 180/99 Liczę z Pitagorasem Lp. Dział programu Tematyka jednostki metodycznej Uwagi 1 2 3 4 Lekcja organizacyjna I Działania
6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb
LICZBY I DZIAŁANIA PROCENTY str. 1 Przedmiot: matematyka Klasa: 2 ROK SZKOLNY 2015/2016 temat Wymagania podstawowe P 2. Wartość bezwzględna oblicza wartość bezwzględną liczby wymiernej 3. Potęga o wykładniku
Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4
Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Rozdział Wymagania podstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) Podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania ponadpodstawowe dopełniające
Mini tablice matematyczne. Figury geometryczne
Mini tablice matematyczne Figury geometryczne Spis treści Własności kwadratu Ciekawostka:Kwadrat magiczny Prostokąt Własności prostokąta Trapez Własności trapezu Równoległobok Własności równoległoboku
Wymagania na poszczególne oceny szkolne
1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane
WYMAGANIA EDUKACYJNE rok szkolny 2018/2019
WYMAGANIA EDUKACYJNE rok szkolny 2018/2019 Przedmiot Klasa Nauczyciel uczący Poziom matematyka 1a Zuzanna Durlak rozszerzony 1. Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe ocena dopuszczająca ocena
Wymagania na poszczególne oceny szkolne
Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym
Wymagania na poszczególne oceny szkolne
Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym
Wymagania na poszczególne oceny szkolne
Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym
Wykłady z dydaktyki matematyki (klasy IV-VIII) III rok matematyki semestr zimowy 2017/2018 wykład i ćwiczenia nr 1
Wykłady z dydaktyki matematyki (klasy IV-VIII) III rok matematyki semestr zimowy 2017/2018 wykład i ćwiczenia nr 1 Reguły współpracy obecności na wykładzie nie są obowiązkowe, ale nieobecności nie należy
STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY MATEMATYCZNEJ UCZNIA KLASY IV W ROZBICIU NA OCENY
STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY MATEMATYCZNEJ UCZNIA KLASY IV W ROZBICIU NA OCENY Treści i umiejętności Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny celująca bardzo
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH Marzena Zbrożyna DOPUSZCZAJĄCY: Uczeń potrafi: odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu
Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE
Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje
Wymagania na poszczególne oceny szkolne
MATEMATYKA Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 8 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności
Wymagania na poszczególne oceny szkolne
Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym
Klasa III technikum Egzamin poprawkowy z matematyki sierpień I. CIĄGI LICZBOWE 1. Pojęcie ciągu liczbowego. b) a n =
/9 Narysuj wykres ciągu (a n ) o wyrazie ogólnym: I. CIĄGI LICZBOWE. Pojęcie ciągu liczbowego. a) a n =5n dla n
PYTANIA TEORETYCZNE Z MATEMATYKI
Zbiory liczbowe: 1. Wymień znane Ci zbiory liczbowe. 2. Co to są liczby rzeczywiste? 3. Co to są liczby naturalne? 4. Co to są liczby całkowite? 5. Co to są liczby wymierne? 6. Co to są liczby niewymierne?
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy VIII
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy VIII Temat 1. System rzymski. 2. Własności liczb naturalnych. 3. Porównywanie
Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne klasa III
Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne klasa III Rozdział 1. Bryły - wie, czym jest graniastosłup, graniastosłup prosty, graniastosłup prawidłowy - wie, czym jest ostrosłup, ostrosłup prosty,
MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA
2016-09-01 MATEMATYKA KLASA VI Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA I. Sprawność rachunkowa. Cele kształcenia wymagania ogólne Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,
Osiągnięcia ponadprzedmiotowe
Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 3 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym wykorzystywać słownictwo
Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą
1. Statystyka odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu 2. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 3. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach 4. Potęga o wykładniku
Wymagania na poszczególne oceny szkolne
Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w programie nauczania
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI POLITECHNICZNEJ KLASA 2
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI POLITECHNICZNEJ KLASA 2 I. GEOMETRIA ANALITYCZNA: Wektor w układzie współrzędnych.
Dział I FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE
MATEMATYKA ZAKRES PODSTAWOWY Rok szkolny 01/013 Klasa: III Nauczyciel: Mirosław Kołomyjski Dział I FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE Lp. Zagadnienie Osiągnięcia ucznia. 1. Miara kąta. Sprawnie operuje pojęciami:
Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016
Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki dla uczniów klasy Ia i Ib Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie w roku szkolnym 2015/2016 DZIAŁ I: LICZBY zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI DZIAŁ I : LICZBY NATURALNE I UŁAMKI
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ : UCZEŃ zna nazwy działań (K) DZIAŁ I : LICZBY NATURALNE I UŁAMKI zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,