Stosowanie elektronicznych detektorów obrazu 313[01].Z2.02
|
|
- Emilia Kosińska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grażyna Dobrzyńska-Klepacz Stosowanie elektronicznych detektorów obrazu 313[01].Z2.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007
2 Recenzenci: dr hab. inż. Piotr Nowak mgr inż. Piotr Terlecki Prokopowicz Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Grażyna Dobrzyńska-Klepacz Konsultacja: mgr Zdzisław Sawaniewicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 313[01].Z2.02 Stosowanie elektronicznych detektorów obrazu zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu fototechnik. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom
3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Przykładowe scenariusze zajęć 7 5. Ćwiczenia Budowa i działanie elektronicznych detektorów obrazu Ćwiczenia Właściwości użytkowe i tendencje rozwojowe elektronicznych detektorów 13 obrazu Ćwiczenia Sposoby zapisu obrazu optycznego Ćwiczenia Teoria barwy Ćwiczenia System zarządzania barwą Ćwiczenia Nośniki informacji obrazowej Ćwiczenia Ewaluacja osiągnięć ucznia Literatura 38 2
4 1. WPROWADZENIE Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie fototechnik. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne czyli wykaz umiejętności, jakie uczeń powinien mieć już ukształtowane, aby bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie uczeń opanuje podczas zajęć, przykładowe scenariusze zajęć, propozycje ćwiczeń, które mają na celu wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych, ewaluację osiągnięć ucznia z dwoma narzędziami pomiaru dydaktycznego, wykaz literatury, z jakiej uczniowie mogą korzystać podczas nauki. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem: pokazu z objaśnieniem (instruktażem), ćwiczeń praktycznych, metody projektów, teksu przewodniego. Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej. W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, nauczyciel może posłużyć się zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadań testowych. W tym rozdziale podano również: plan testu w formie tabelarycznej, punktacje zadań, propozycje norm wymagań, instrukcję dla nauczyciela, instrukcję dla ucznia, kartę odpowiedzi, zestaw zadań testowych. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni należy bezwzględnie zwrócić uwagę na przestrzeganie regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. 3
5 313[01].Z2 Elektroniczna technika rejestracji obrazu 313[01].Z2.01 Stosowanie elektronicznych metod rejestracji przetwarzania i wizualizacji obrazu 313[01].Z2.02 Stosowanie elektronicznych detektorów obrazu 313[01].Z2.03 Użytkowanie urządzeń stosowanych w fotografii cyfrowej 313[01].Z2.04 Wykonywanie prac związanych z cyfrową obróbką obrazu Schemat układu jednostek modułowych 4
6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: korzystać z różnych źródeł informacji zawodowej, posługiwać się terminologią z zakresu fototechniki, określać właściwości promieniowania tworzącego informację obrazową, dobierać techniki zapisu obrazu, w zależności od rodzaju informacji, wyjaśniać mechanizmy widzenia i postrzegania barw, wykonywać podstawowe czynności związane z rejestracją obrazów, określać warunki oświetleniowe, rozróżniać techniki rejestracji obrazu, określać metody rejestracji informacji obrazowej, klasyfikować detektory obrazu, charakteryzować hybrydowe metody uzyskiwania fotografii, określać zasady cyfrowego zapisu i kompresji obrazu, określać parametry obrazu cyfrowego, dostosować parametry obrazu cyfrowego do przeznaczenia pliku graficznego, zastosować zasady cyfrowego przenoszenia obrazu, posługiwać się sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym, stosować podstawowe przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, postępować zgodnie z instrukcją przeciwpożarową w przypadku zagrożenia pożarowego, stosować zasady ochrony środowiska. 5
7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: wyjaśnić proces zapisu informacji obrazowej na nośnikach elektronicznych, określić elementarną budowę detektora obrazu, określić właściwości użytkowe elektronicznych detektorów obrazu, scharakteryzować przebieg procesów fotoelektrycznych związanych z zapisem informacji obrazowej, określić przydatność detektorów do rejestracji informacji obrazowej, dobrać parametry pracy detektora do przeznaczenia obrazu, określić sposób rejestracji informacji o barwach obrazu cyfrowego, rozróżnić podstawowe modele barw, dokonać konwersji pomiędzy trybami koloru obrazu cyfrowego, sklasyfikować nośniki pamięci informacji obrazowej, rozróżnić nośniki pamięci stosowane w aparatach cyfrowych, dobrać nośnik pamięci do zapisu obrazu cyfrowego, określić tendencje rozwojowe elektronicznych detektorów obrazu, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 6
8 4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz zajęć 1 Osoba prowadząca..... Modułowy program nauczania: Fototechnik 313[01] Moduł: Elektroniczna technika rejestracji obrazów 313[01].Z2 Jednostka modułowa: Stosowanie elektronicznych detektorów obrazu 313[01].Z2.02 Temat: Właściwości użytkowe elektronicznych detektorów obrazu. Cel ogólny: Określenie właściwości użytkowych elektronicznych detektorów obrazu. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi: określić właściwości użytkowe elektronicznych detektorów obrazu na podstawie danych katalogowych, pozyskiwać dane na temat aktualnego asortymentu i tendencji rozwojowych elektronicznych detektorów obrazu, sklasyfikować elektroniczne detektory obrazów pod względem ich właściwości użytkowych. Metody nauczania uczenia się: prezentacja na temat elektronicznych detektorów obrazu i ich właściwości użytkowych, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. Formy organizacyjne pracy uczniów: praca indywidualna, praca w zespołach 23-osobowych, nie więcej niż 15 osób w grupie. Czas: 2 godziny dydaktyczne 90 minut. prezentacja na temat elektronicznych detektorów obrazu i ich właściwości użytkowych, katalogi producentów aparatów cyfrowych i detektorów obrazu, literatura zawodowa, ekran, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Przebieg zajęć: 1. Nauczyciel: przed zajęciami przygotowuje środki dydaktyczne dla każdej grupy zgodnie z wykazem, przedstawia uczniom cel zajęć, przypomina uczniom istotne dla realizacji nowego tematu zagadnienia związane z systemami rejestracji obrazów i rodzajem elektronicznych detektorów obrazu, przedstawia prezentację multimedialną omawiając szczegółowo zagadnienia z zakresu właściwości użytkowych elektronicznych detektorów obrazu, dzieli uczniów na grupy 23-osobowe i rozdaje karty pracy. 7
9 2. Uczniowie: gromadzą informacje na temat właściwości użytkowych elektronicznych detektorów obrazu stosowanych w aparatach cyfrowych, grupują właściwości użytkowe elektronicznych detektorów obrazu pod kątem ich wpływu na jakość obrazu oraz możliwość ich zmiany w procesie zdjęciowym, definiują wyszczególnione parametry użytkowe, wyszukują informację na temat wartości liczbowych podstawowych parametrów użytkowych w odniesieniu do spotykanych na rynku elektronicznych detektorów, określają zakresy zmiany parametrów użytkowych elektronicznych detektorów przypisując im wagę: amatorski, półprofesjonaly, profesjonalny, tworzą kartę najważniejszych właściwości użytkowych elektronicznych detektorów obrazu uwzględniając kierunek ich zmian, omawiają wyniki ćwiczenia, formułują wnioski na temat parametrów użytkowych detektorów obrazu, z uwzględnieniem dynamiki zmian tych parametrów oraz tendencji rozwojowych. 3. Nauczyciel poleca określić właściwości użytkowe wskazanych detektorów obrazu na podstawie informacji z katalogu produktów i Internetu. 4. Uczniowie: określają właściwości użytkowe elektronicznych detektorów obrazu, wypełniają karty właściwości użytkowych elektronicznych detektorów obrazu, formułują wnioski przypisując każdemu detektorowi zastosowanie: amatorski, półprofesjonaly, profesjonalny, podsumowują efekty ćwiczenia i opracowują wnioski, przedstawiają wyniki pracy na forum grupy. 5. Nauczyciel: koryguje wypowiedzi uczniów, ocenia prace uczniów, podsumowuje zajęcia, zadaje pracę domową. Zakończenie zajęć Praca domowa: znajdź przykłady 3 elektronicznych detektorów obrazu o właściwościach użytkowych uwzględniających współczesne rozwiązania technologiczne. Określ ich właściwości użytkowe. Zapisz informacje w zeszycie. Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: Każdy z uczniów wypowiada się krótko czego nauczył się podczas zajęć i jakie zagadnienia chciałby pogłębić. 8
10 Scenariusz zajęć nr 2 Osoba prowadząca..... Modułowy program nauczania: Fototechnik 313[01] Moduł: Elektroniczna technika rejestracji obrazów 313[01].Z2 Jednostka modułowa: Stosowanie elektronicznych detektorów obrazu 313[01].Z2.02 Temat: Właściwości użytkowe nośników pamięci informacji obrazowej. Cel ogólny: Określenie właściwości użytkowych nośników pamięci. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi: określić właściwości użytkowe nośników pamięci informacji obrazowej na podstawie danych katalogowych, określić właściwości użytkowe nośników pamięci informacji obrazowej na podstawie danych zamieszczonych na nośniku pamięci, pozyskiwać dane na temat aktualnego asortymentu nośników pamięci, sklasyfikować nośniki pamięci pod względem ich właściwości użytkowych i przeznaczenia. Metody nauczania ucznia się: prezentacja na temat nośników informacji obrazowej, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. Formy organizacyjne pracy uczniów: praca indywidualna, praca w zespołach 45-osobowych, nie więcej niż 15 osób w grupie. Czas: 45 minut. prezentacja na temat rodzajów nośników pamięci informacji obrazowej, katalogi producentów nośników pamięci, ekran, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, różne nośniki pamięci informacji obrazowej. Przebieg zajęć: 1. Wyjaśnienie uczniom pojęcia pamięci typu flash, optycznej i magnetycznej. 2. Przypomnienie uczniom pojęcia pojemności i jednostek pojemności nośników pamięci. 3. Omówienie właściwości użytkowych nośników pamięci 4. Podzielenie uczniów na grupy 2-3-osobowe. 5. Rozdanie kart pracy. 6. Gromadzenie informacji z katalogów i Internetu na temat rodzajów nośników pamięci. 7. Sklasyfikowanie nośników pamięci. 8. Określenie właściwości użytkowych nośników pamięci na podstawie informacji z katalogu produktów i Internetu. 9. Sporządzenie elektronicznej wersji szablonu karty właściwości nośników pamięci. 9
11 10. Omówienie wyników. 11. Wydrukowanie kart właściwości nośników pamięci. 12. Rozdanie nośników pamięci stosowanych w aparatach cyfrowych (min 5 różnych nośników na grupę). 13. Polecenie zaklasyfikowania nośników oraz określenia ich właściwości użytkowych. 14. Wypełnienie karty właściwości użytkowych nośników pamięci. 15. Podsumowanie efektów ćwiczenia i opracowanie wniosków. Zakończenie zajęć Praca domowa: znajdź informacje na temat nośników pamięci przeznaczonych do archiwizacji informacji obrazowej. Określ ich właściwości użytkowe. Zapisz informacje w zeszycie. Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: Każdy z uczniów wypowiada się krótko czego nauczył się podczas zajęć i jakie zagadnienia chciałby pogłębić. 10
12 5. ĆWICZENIA 5.1. Budowa i działanie elektronicznych detektorów obrazu Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Na podstawie schematów obrazujących budowę i zasadę działania określ rodzaj elektronicznego detektora obrazu. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w grupach. Efektem pracy uczniów powinno być nabycie umiejętności rozpoznawania elektronicznego detektora obrazu na podstawie schematu budowy. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapoznać się z literaturą zawodową oraz materiałami zawartymi w jednostce modułowej, 2) przeanalizować schematy budowy i zasady działania, 3) określić rodzaj detektora obrazu przedstawionego na schemacie, 4) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 5) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: instruktaż z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. literatura zawodowa, foldery obrazujące elektroniczne detektory obrazu wraz ze schematami budowy i zasady działania, materiały piśmiennicze. Ćwiczenie 2 Porównaj elektroniczne detektory obrazu przedstawiając na dwóch oddzielnych planszach ich wady i zalety. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w grupach. Efektem pracy uczniów powinna umiejętność porównania elektronicznych detektorów obrazu. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapoznać się z literaturą zawodową, katalogami oraz informacjami producentów dostępnymi w Internecie na temat elektronicznych detektorów obrazu i cyfrowych aparatów fotograficznych, 11
13 2) przeanalizować treści pod względem wad i zalet matryc CCD i IV generacji Super CCD, 3) przeanalizować treści pod względem wad i zalet matrycy CMOS, 4) przeanalizować treści pod względem wad i zalet matrycy X3, 5) wypisać wady i zalety matryc CCD i IV generacji Super CCD, 6) wypisać wady i zalety matrycy CMOS, 7) wypisać wady i zalety matrycy X3, 8) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 9) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: instruktaż z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. literatura zawodowa, katalogi sprzętu fotograficznego różnych producentów, komputer z dostępem do Internetu, karta pracy. Ćwiczenie 3 Narysuj budowę warstwową matrycy X3, nazwij poszczególne warstwy, określ ich funkcję. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w grupach. Efektem pracy uczniów powinien być schemat budowy matrycy X3 i znajomość funkcji elementów matrycy. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapoznać się z literaturą zawodowa, katalogami oraz informacjami producentów elektronicznych detektorów obrazu i cyfrowych aparatów fotograficznych zamieszczonymi w Internecie, 2) narysować budowę warstwową detektora X3, 3) nazwać poszczególne elementy budowy, 4) określić ich funkcję, 5) przedstawić zalety detektora obrazu, 6) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 7) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: instruktaż z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. literatura zawodowa, katalogi sprzętu fotograficznego różnych producentów, komputer z dostępem do Internetu, karta pracy. 12
14 5.2. Właściwości użytkowe i tendencje rozwojowe elektronicznych detektorów obrazu Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Na podstawie dostępnych informacji zawartych w literaturze zawodowej, katalogach produktów oraz Internecie wypisz i pogrupuj wszystkie parametry użytkowe elektronicznych detektorów obrazów. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w grupach. Efektem pracy jest poprawne interpretowanie parametrów użytkowych elektronicznych detektorów obrazu. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapoznać się z literaturą zawodową, katalogami oraz informacjami producentów dostępnymi w Internecie na temat elektronicznych detektorów obrazu stosowanych w cyfrowych aparatach fotograficznych, 2) wypisać wszystkie cechy użytkowe określające elektroniczne detektory obrazu, 3) wyjaśnić wpływ parametru użytkowego na sposób rejestracji i jakość obrazu, 4) pogrupować parametry użytkowe według ich wpływu na wielkość, kształt i określoną cechę jakości obrazu, 5) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 6) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: instruktaż z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. literatura zawodowa, katalogi sprzętu fotograficznego różnych producentów, komputer z dostępem do Internetu, karta pracy. Ćwiczenie 2 Określ cechy użytkowe wskazanych detektorów obrazu, zapisz je oraz zinterpretuj te wielkości. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w grupach. Efektem pracy jest poprawne interpretowanie parametrów użytkowych elektronicznych detektorów obrazu. 13
15 Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapoznać się z literaturą zawodową, katalogami oraz informacjami producentów dostępnymi w Internecie na temat elektronicznych detektorów obrazu stosowanych w cyfrowych aparatach fotograficznych, 2) wypisać cechy użytkowe wskazanych detektorów obrazu, 3) wyjaśnić wpływ parametru użytkowego na sposób rejestracji i jakość obrazu, 4) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 5) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: instruktaż z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. literatura zawodowa, katalogi sprzętu fotograficznego różnych producentów, komputer z dostępem do Internetu, karta pracy. Ćwiczenie 3 Wyjaśnij wpływ budowy matrycy Super CCD SR na możliwość rejestracji obrazów o zwiększonym zakresie dynamiki. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w grupach. Efektem pracy jest znajomość sposobu zwiększania zakresu dynamiki detektora obrazu. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapoznać się materiałem nauczania, literaturą zawodową, katalogami producentów oraz informacjami zamieszczonymi w Internecie dotyczącymi detektorów CCD różnych generacji, 2) narysować budowę detektora Super CCD SR z uwzględnieniem kształtu, rozmieszczenia i wielkości fotoelementów, 3) wyjaśnić wpływ budowy matrycy na zakres rejestrowanych jasności obrazu optycznego, 4) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 5) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: instruktaż z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 14
16 literatura zawodowa, katalogi sprzętu fotograficznego różnych producentów, komputer z dostępem do Internetu, karta pracy. Ćwiczenie 4 Porównaj wskazane detektory obrazu na podstawie analizy ich podstawowych parametrów użytkowych oraz określ ich przydatność do rejestracji informacji obrazowej. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w grupach. Efektem pracy jest umiejętność doboru detektorów do rejestracji informacji obrazowej na podstawie analizy ich podstawowych parametrów użytkowych. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapoznać się materiałem nauczania, literaturą zawodową, katalogami producentów oraz informacjami zamieszczonymi w Internecie na temat właściwości i przeznaczenia elektronicznych detektorów obrazu, 2) wypisać podstawowe parametry użytkowe wskazanych detektorów obrazu, 3) porównać wskazane detektory obrazu na podstawie analizy ich podstawowych parametrów użytkowych, 4) określić przydatność detektorów do rejestracji określonej informacji obrazowej, 5) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 6) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: instruktaż z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. literatura zawodowa, katalogi sprzętu fotograficznego różnych producentów, komputer z dostępem do Internetu, karta pracy. 15
17 5.3. Sposoby zapisu obrazu optycznego Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Na podstawie materiału nauczania oraz treści zawartych w literaturze zawodowej oraz Internecie wykonaj schemat przedstawiający dostępne elektroniczne metody detekcji obrazów oraz zależności między nimi. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w grupach. Efektem pracy jest opracowany schemat przedstawiający elektroniczne metody detekcji obrazów. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapoznać się z literaturą zawodową, katalogami oraz informacjami producentów dostępnymi w Internecie na temat elektronicznych detektorów obrazu stosowanych w cyfrowych aparatach fotograficznych, 2) wypisać wszystkie metody rejestracji obrazów stosowane w aparatach i kamerach cyfrowych oraz skanerach, 3) znaleźć cechy wspólne określonych metod rejestracji obrazów, 4) pogrupować metody rejestracji, 5) sporządzić mapę zależności poszczególnych grup metod rejestracji obrazów, 6) połączyć metody lub grupy metod w schemat zależności, 7) przedstawić w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 8) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: instruktaż z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. literatura zawodowa, katalogi sprzętu fotograficznego różnych producentów, komputer z dostępem do Internetu, karta pracy. Ćwiczenie 2 Określ rodzaj metody detekcji do rejestracji: poruszającego się obiektu do publikacji internetowej oraz statycznego obiektu do wielkoformatowego plakatu reklamowego. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w grupach. Efektem pracy jest prawidłowo określona metoda detekcji obrazu optycznego fotografowanego obiektu. 16
18 Sposób wykonania ćwiczenia. Uczeń powinien: 1) przypomnieć wiadomości na temat metod rejestracji obrazów cyfrowych, 2) określić założenia do rejestracji ruchomego obiektu przeznaczonego do publikacji internetowej, 3) określić założenia do rejestracji statycznego obiektu przeznaczonego do wydruku wielkoformatowego plakatu reklamowego, 4) określić metody rejestracji spełniające założenia treści zadania, 5) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 6) przedstawić wyniki na forum grupy, 7) dołączyć pracę do teczki ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: instruktaż z objaśnieniem, metoda problemowa, ćwiczenia praktyczne. poradniki zawodowe, komputer z dostępem do Internetu, karta pracy. 17
19 5.4. Teoria barwy Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przyporządkuj schematom prezentującym modele barw ich nazwy. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w 2 3-osobowych grupach. Efektem pracy powinno być prawidłowe rozpoznanie modeli barw. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przypomnieć sobie materiał nauczania dotyczący modeli barw, 2) przyporządkować nazwy modelom barw przedstawionym na schematach, 3) zaprezentować wnioski na forum grupy, 4) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: instruktaż z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. plansze poglądowe z modelami barw, literatura zawodowa, materiały piśmiennicze. Ćwiczenie 2 Przeanalizuj budowę podstawowych modeli barw i określ metodę syntezy barw mającą zastosowanie w tych modelach oraz w różnych urządzeniach do pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji obrazów cyfrowych. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w 2 3-osobowych grupach. Efektem pracy powinna być prawidłowo umiejętność rozpoznawania metody syntezy barw w modelach i różnych urządzeniach do pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji obrazów cyfrowych. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przypomnieć sobie materiał nauczania dotyczący modeli barw oraz metod syntezy barw, 2) przypomnieć sobie informacje dotyczące metod syntezy barw, 3) określić metodę syntezy barw wykorzystaną do budowania modelu, 18
20 4) określić metodę syntezy barw w różnych urządzeniach do pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji obrazów cyfrowych, 5) zaprezentować wnioski na forum grupy, 6) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: instruktaż z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. plansze poglądowe z modelami barw, literatura zawodowa, materiały piśmiennicze. Ćwiczenie 3 Korzystając z programu graficznego określ zakresy zmian atrybutów barw w różnych modelach barw. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w 2 3-osobowych grupach. Efektem pracy powinny być prawidłowo określone zakresy zmian atrybutów barw w różnych modelach barw. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przypomnieć sobie wiadomości o budowie modeli barw, 2) uruchomić program Photoshop, 3) otworzyć okno Próbnik kolorów, 4) w oknie Próbnik kolorów określić zakresy zmian składowych chromatycznych zgodnie z załączoną tabelą, 5) obliczyć liczbę barw możliwych do odwzorowania w danym modelu, 6) zanalizować wyniki liczbowe, 7) sformułować wnioski, 8) zaprezentować na forum grupy wnioski wynikające z realizacji ćwiczenia, 9) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: instruktaż z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. plansze poglądowe przedstawiające różne modele barw, indywidualne stanowisko komputerowe z programem Photoshop, karta pracy. 19
21 Karta pracy do ćwiczenia 3 Modele barw, tryby kolorów Określ zakresy zmian atrybutów barw w różnych modelach barw korzystając z próbnika kolorów w programie Photoshop. Sformułuj wnioski. Przestrzeń barw RGB Lab HSL CMYK Zakresy zmian atrybutów barw R G B L a b H S L C M Y K Ilość barw możliwych do odwzorowania Wnioski: Ćwiczenie 4 Korzystając z programu graficznego dokonaj konwersji obrazu z trybu RGB do trybów: CMYK, CIE Lab, HSB skali szarości. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w 2 3-osobowych grupach. Efektem pracy powinna być umiejętność konwersji obrazu do rożnych trybów koloru. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) uruchomić program Photoshop, 2) otworzyć obraz wyjściowy zapisany w formacie TIFF nieskompresowany w trybie RGB z 24-ro bitową głębią, 3) powielić obrazek (Obrazek/Powiel obrazek), 4) skonwertować do trybu CMYK (Obrazek/Tryb/Kolor CMYK), 5) zapisać obrazek w formacie TIFF nieskompresowany, 6) powtórzyć operacje z punktów 3-5 konwertując obraz do pozostałych trybów zgodnie ze wskazaniami na karcie pracy, 7) wpisać do tabeli wielkość otrzymanych plików graficznych, 8) określić głębię bitową dla każdego trybu obrazka, 9) porównać jakość uzyskanych obrazków oraz zanalizować dane liczbowe, 10) sformułować wnioski, 11) zaprezentować na forum grupy wyniki ćwiczenia, 12) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. 20
22 Zalecane metody nauczania uczenia się: instruktaż z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. indywidualne stanowisko komputerowe z programem Photoshop, plik graficzny zapisany w trybie TIFF nieskompresowany w trybie RGB z głębią 24-b/px, karta pracy. Karta pracy do ćwiczenia 4 Zapisz dowolny obrazek z przykładów Photoshopa w trybie RGB, CMYK, Lab, skala szarości. Uzupełnij tabelę wyciągnij wnioski. Tryb zapisu obrazu Wielkość obrazu w KB Głębia bitowa Skala szarości RGB CMYK Lab Wnioski:
23 5.5. System zarządzania barwą Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Skalibruj monitor kineskopowy na swoim stanowisku pracy na podstawie danych dołączonych do monitora. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w 2 3-osobowych grupach. Efektem pracy powinna być umiejętność kalibracji monitora kineskopowego. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przypomnieć sobie materiał nauczania dotyczący kalibrowania monitora, 2) włączyć komputer i monitor, 3) uruchomić program graficzny, 4) wprowadzić do systemu informacje opisujące sposób tworzenia przez monitor kolorów w przestrzeni RGB lub w przypadku ich braku posłużyć się wykonanym w drukarni wzorcem testowym i zmieniając współrzędne RGB doprowadzić do największej zgodności barw, 5) wprowadzić współrzędne luminoforów RGB (należy wprowadzić typ monitora do programu graficznego lub dysponując danymi o luminoforach wprowadzić ich typ do programu graficznego), 6) wprowadzić temperaturę barwową punktu bieli, 7) ustawić wyjściowy parametr Gamma zgodnie z przyjętą platformą systemową, 8) zapisać kolejno wykonane czynności na karcie pracy, 9) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. indywidualne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem systemowym i edytorem graficznym, instrukcja kalibracji monitora, wzorzec testowy do kalibracji monitora, karta pracy. Ćwiczenie 2 W programie Photoshop zdefiniuj nową przestrzeń barw zalecaną do prac przy obróbce grafiki rastrowej przeznaczonej do wydruku. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali indywidualnie. Efektem pracy powinno być osadzenie w programie Photoshop przestrzeni barw Adobe RGB (1998). 22
24 Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) uruchomić program Photoshop, 2) z menu Edycja wybrać polecenie Ustawienia kolorów, 3) odczytać rodzaj osadzonej przestrzeni barw, 4) w sekcji Przestrzenie robocze okna dialogowego wybrać opcję Adobe RGB (1998), 5) zatwierdzić zmiany, 6) w pomocy programu Photoshop lub dostępnych danych literaturowych określić cechy i przeznaczenie domyślnej przestrzeni kolorów: srgb IEC i nowo-osadzonej przestrzeni Photoshopa Adobe RGB (1998), 7) zapisać informacje, sformułować wnioski, 8) przedstawić pracę na forum grupy, 9) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. indywidualne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem systemowym i edytorem graficznym i dostępem do Internetu, poradniki zawodowe, katalogi produktów materiałów fotograficznych różnych firm, karta pracy. 23
25 5.6. Nośniki informacji obrazowej Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Na podstawie oznaczeń umieszczonych na nośnikach oraz danych zawartych na ulotce producenta określ cechy użytkowe nośników pamięci. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w 2 3-osobowych grupach. Efektem pracy powinna być umiejętność określania cechy użytkowych nośników pamięci. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przypomnieć sobie materiał nauczania z jednostki modułowej dotyczący cech użytkowych nośników pamięci, 2) zapoznać się z asortymentem nośników pamięci, 3) zanalizować oznaczenia umieszczone na nośnikach pamięci oraz dane zawarte na ulotce producenta, 4) określić cechy użytkowe nośników pamięci, 5) przedstawić wyniki ćwiczenia na forum grupy, 6) zapisać efekt ćwiczenia i dołączyć pracę do teczki ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: pokaz z objaśnieniem, instruktaż, ćwiczenia praktyczne. literatura zawodowa, zestaw różnych nośników pamięci, karta pracy. Ćwiczenie 2 Dobierz nośniki pamięci informacji obrazowej do wskazanych aparatów cyfrowych. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w 2 3-osobowych grupach. Efektem pracy powinien być prawidłowe przypisanie nośnika pamięci do aparatu cyfrowego. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapoznać się z asortymentem aparatów cyfrowych, 2) zanalizować instrukcje obsługi aparatów cyfrowych pod kątem rodzaju nośnika pamięci przeznaczonego do aparatu, 24
26 3) zanalizować katalogi z asortymentem różnych nośników pamięci, 4) zapoznać się z asortymentem nośników pamięci, 5) przypisać nośnik pamięci do aparatu cyfrowego, 6) wybrać nośniki pamięci i włożyć je do odpowiedniego gniazda karty pamięci znajdującego się w aparacie cyfrowym, 7) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 8) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: pokaz z objaśnieniem, instruktaż, ćwiczenia praktyczne. instrukcje obsługi aparatów cyfrowych, katalogi z asortymentem różnych nośników pamięci, literatura zawodowa, zestaw aparatów cyfrowych amatorskich, półprofesjonalnych i profesjonalnych na karty pamięci, dyskietkę i płytę CD, karta pracy. Ćwiczenie 3 Przeprowadź klasyfikację nośników pamięci stosowanych w aparatach cyfrowych. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w 2 3-osobowych grupach. Efektem pracy powinno być nabycie umiejętności klasyfikowania nośników pamięci stosowanych w aparatach cyfrowych. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zgromadzić informację na temat nośników pamięci stosowanych w aparatach cyfrowych, 2) sklasyfikować nośniki pamięci, 3) podać przykłady standardów nośników pamięci obowiązujących w wyodrębnionych grupach, 4) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 5) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: pokaz z objaśnieniem, instruktaż, ćwiczenia praktyczne. katalogi z asortymentem różnych nośników pamięci, literatura zawodowa, stanowisko z dostępem do Internetu, karta pracy. 25
27 Ćwiczenie 4 Dobierz pojemność nośnika pamięci do wielkości pliku graficznego. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić sposób realizacji ćwiczenia. Proponuje się, aby uczniowie pracowali w 2-3-osobowych grupach. Efektem pracy powinno być nabycie umiejętności doboru pojemność nośnika pamięci do wielkości pliku graficznego. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapoznać się z asortymentem nośników pamięci, 2) określić pojemność dostępnych nośników pamięci, 3) odczytać wielkość plików graficznych, 4) wybrać nośnik pamięci do zapisu plików graficznych, 5) uzasadnić wybór, 6) zapisać informacje na nośniku pamięci, 7) zaprezentować w formie pisemnej rezultaty realizacji ćwiczenia, 8) dołączyć pracę do teczki dokumentującej realizację ćwiczeń. Zalecane metody nauczania uczenia się: pokaz z objaśnieniem, instruktaż, ćwiczenia praktyczne. nośniki pamięci z ulotkami producenta lub charakterystykami nośników, folder zawierający pliki graficzne, komputer z oprogramowaniem systemowym i odpowiednim interfejsem TWAIN, karta pracy. 26
28 6. EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Przykłady narzędzi pomiaru dydaktycznego Test dwustopniowy do jednostki modułowej Stosowanie elektronicznych detektorów obrazu Test składa się z 20 zadań wielokrotnego wyboru, z których: zadania: 1,46, 819 są z poziomu podstawowego, zadania: 2, 3, 7, 20 są z poziomu ponadpodstawowego. Punktacja zadań: 0 lub 1 punkt Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za złą odpowiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów. Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 20. Proponuje się następujące normy wymagań uczeń otrzyma następujące oceny szkolne: dopuszczający za rozwiązanie co najmniej 10 zadań, dostateczny za rozwiązanie co najmniej 14 zadań, dobry za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 1 z poziomu ponadpodstawowego bardzo dobry za rozwiązanie 19 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpodstawowego. Klucz odpowiedzi: 1. b, 2. b, 3. a, 4. c, 5. a, 6. c, 7. b, 8. c, 9. c, 10. c, 11. c, 12. c, 13. d, 14. a, 15. c, 16. d, 17. b, 18. a, 19. b, 20. b. Plan testu Nr Cel operacyjny Kategoria Poziom Poprawna zad. (mierzone osiągnięcia ucznia) celu wymagań odpowiedź 1 Określać atrybuty barwy A P b 2 Wnioskować o barwie na podstawie wartości składowych chromatycznych w określonym modelu C PP b 3 Określać barwy powstające przez syntezę składowych głównych w modelu barw CIE Yxy A PP a 4 Rozróżniać oznaczenia i zadanie systemu zarządzania barwą B P c 5 Rozróżniać elementy budowy matrycy CCD B P a 6 Określać elementy budowy matrycy CMOS A P c 7 Rozpoznać rolę elementów złącza MIS C PP b 8 Wskazywać sposób rejestracji barw matrycy CCD B P c 9 Określać zależność wielkości wygenerowanego w matrycy ładunku C P c Definiować znaczenie elementów budowy matrycy na 10 podstawie ich oznaczeń A P c 27
29 11 Określać od czego zależy rozdzielczość matrycy B P c Definiować znaczenie elementów budowy matrycy na 12 podstawie ich oznaczeń A P c 13 Rozróżniać podstawowe nośniki informacji obrazowej B P d 14 Rozróżniać oznaczenie CMOS B P a 15 Rozróżniać nośniki pamięci B P c 16 Określać międzynarodowy wzorzec barw B P d 17 Rozróżniać pojęcie efektywne piksele B P b 18 Rozróżniać pojęcie binning B P a 19 Rozróżniać pojęcie efektywna apertura B P b Określać metody detekcji w zależności od warunków 20 zdjęciowych C PP b Przebieg testowania Instrukcja dla nauczyciela 1. Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. 2. Omów z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego. 3. Zapoznaj uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania. 4. Przeprowadź z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań testowych, jakie będą w teście. 5. Omów z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi). 6. Zapewnij uczniom możliwość samodzielnej pracy. 7. Rozdaj uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podaj czas przeznaczony na udzielanie odpowiedzi. 8. Postaraj się stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego (rozładuj niepokój, zachęć do sprawdzenia swoich możliwości). 9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnij uczniom o zbliżającym się czasie zakończenia udzielania odpowiedzi. 10. Zbierz karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych. 11. Sprawdź wyniki i wpisz do arkusza zbiorczego. 12. Przeprowadź analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybierz te zadania, które sprawiły uczniom największe trudności. 13. Ustal przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 14. Opracuj wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie niepowodzeń dydaktycznych niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. Instrukcja dla ucznia 1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 4. Test zawiera 20 zadań dotyczących Stosowanie elektronicznych detektorów obrazu. Wszystkie zadania są wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej Karcie odpowiedzi: w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź X (w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową). 6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 28
30 7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 8. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. Materiały dla ucznia: instrukcja, zestaw zadań testowych, karta odpowiedzi. ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 1. Atrybutami barwy są a) kolor, jasność, nasycenie. b) odcień, jasność, nasycenie. c) odcień, rozjaśnienie, nasycenie. d) kolor, rozjaśnienie, nasycenie. 2. W modelu RGB wartości składowych chromatycznych 255*0*255 definiują barwę a) czerwoną. b) purpurową. c) żółtą. d) niebieskozieloną. 3. Barwa wynikowa powstała przez addytywną syntezę dwóch barw w modelu CIE Yxy zdefiniowana jest przez a) środek ciężkości odcinka wyznaczonego przez współrzędne barw składowych. b) środek odcinka wyznaczonego przez współrzędne barw składowych. c) środek okręgu o średnicy wyznaczonej przez współrzędne barw składowych. d) środek trójkąta wyznaczonego przez współrzędne barw składowych i punkt bieli. 4. CMS to a) profile urządzeń wejścia. b) zespół czynności poprawnego uruchomienia urządzeń wejścia. c) oprogramowanie łączące urządzenia wejścia i wyjścia. d) wykaz czynności poprawnego uruchomienia urządzeń wyjścia. 5. Podstawowym elementem budowy matrycy CCD jest złącze a) MIS. b) dodatnie. c) ujemne. d) CIS. 6. Matryca CMOS posiada jeden wzmacniacz sygnału i rejestrator odczytu dla a) każdego wiersza. b) każdej kolumny. c) każdego sensora. d) wszystkich sensorów. 29
31 7. Elektroda w złączu MIS a) przeciwdziała powiększeniu się ładunku. b) przeciwdziała rozmyciu się ładunku na sąsiednie elementy fotoczułe. c) powoduje powstanie efektu bloomingu. d) przeciwdziała powstaniu dodatkowych ładunków. 8. Aby zarejestrować barwy obiektu za pomocą matrycy CCD zastosowano filtry w układzie a) CMYK. b) RGB lub CMYK. c) RGBG lub CMYG. d) RGB. 9. Wielkość wytworzonego w fotoelemencie matrycy ładunku zależy tylko od a) natężenia padającego światła i pojemności elementu fotoczułego. b) od pojemności elementu fotoczułego i efektywnej apertury. c) ilości padającego światła, efektywnej apertury i pojemności elementu fotoczułego. d) czasu działania padającego światła i efektywnej apertury. 10. Symbol A\C na schemacie budowy matrycy CCD oznacza a) rejestrator analogowy. b) przetwornik cyfrowo-analogowy. c) przetwornik analogowo-cyfrowy. d) rejestrator analogowo-cyfrowy. 11. Rozdzielczość matrycy zależy od ilości a) wzmacniaczy sygnału. b) rejestrów odczytu. c) pojedynczych elementów fotoczułych. d) pojedynczych elektrod w złączu MIS. 12. Warstwa soczewek w matrycy super CCD a) odbija światło od elementu fotoczułego. b) rozprasza światło na elemencie fotoczułym. c) ogniskuje światło na elemencie fotoczułym. d) wygasza światło na elemencie fotoczułym. 13. Podstawowym nośnikiem informacji obrazowej stosowanym w aparatach cyfrowych jest a) matryca CCD. b) materiał zdjęciowy. c) płyta CD. d) karta pamięci. 14. Skrót CMOS oznacza a) technologię wykonania elektronicznego detektora obrazu. b) elektroniczne sterowanie czułością detektora obrazu c. c) układ filtrów barwnych w mozaice Bayera. d) rozwinięcie technologii matrycy cyfrowej CCD. 30
32 15. Poniższa fotografia przedstawia nośnik pamięci a) MMC. b) XD. c) CF. d) SD. 16. Międzynarodowym wzorcem barw jest a) RGB. b) CMYK. c) CIE Yxy. d) CIE Lab. 17. Efektywne piksele detektora elektronicznego to liczba a) wszystkich pikseli zgromadzonych na matrycy. b) pikseli matrycy składających się na elementy wykonanego zdjęcia. c) pikseli brzegowych potrzebnych do zarejestrowania informacji o jasności i barwie światła naświetlającego. d) fotoelementów posiadających wzmacniacz i rejestrator sygnału. 18. Binning to a) metoda podwyższania czułości matrycy. b) metoda zmiany rozdzielczość matrycy. c) efekt rozlewania się najwyższych świateł obrazu. d) sposób zwiększania zakresu dynamiki matrycy. 19. Efektywna apertura określa a) gęstość upakowania fotoelementów na matrycy. b) współczynnik aktywnej na światło powierzchni detektora w stosunku do jego powierzchni całkowitej. c) liczbę efektywnych pikseli matrycy zgromadzonych w matrycy. d) stosunek sygnału elektrycznego powstałego w matrycy podczas naświetlania do poziomu szumu. 20. Rejestrację obiektów ruchomych umożliwia metoda detekcji a) makroskan. b) powierzchniowa jednokrotnej ekspozycji. c) powierzchniowa wielokrotnej ekspozycji. d) skanowania czterostanowego. 31
33 KARTA ODPOWIEDZI Imię i nazwisko... Stosowanie elektronicznych detektorów obrazu Zakreśl poprawną odpowiedź. Nr Odpowiedź zadania 1. a b c d 2. a b c d 3. a b c d 4. a b c d 5. a b c d 6. a b c d 7. a b c d 8. a b c d 9. a b c d 10. a b c d 11. a b c d 12. a b c d 13. a b c d 14. a b c d 15. a b c d 16. a b c d 17. a b c d 18. a b c d 19. a b c d 20. a b c d Razem: Punkty 32
34 TEST 2 Test dwustopniowy do jednostki modułowej Stosowanie elektronicznych detektorów obrazu Test składa się z 20 zadań wielokrotnego wyboru, z których: zadania:1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 są z poziomu podstawowego, zadania: 3, 5, 7, 14, 18 są z poziomu ponadpodstawowego. Punktacja zadań: 0 lub 1 punkt Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za złą odpowiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów. Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 20. Proponuje się następujące normy wymagań uczeń otrzyma następujące oceny szkolne: dopuszczający za rozwiązanie co najmniej 10 zadań, dostateczny za rozwiązanie co najmniej 14 zadań, dobry za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 1 z poziomu ponadpodstawowego bardzo dobry za rozwiązanie 19 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpodstawowego. Klucz odpowiedzi: 1. a, 2. d, 3. a, 4. b, 5. c, 6. b, 7. a, 8. c, 9. c, 10. c, 11. c, 12. b, 13. c, 14. c, 15. c, 16. b, 17. c, 18. b, 19. c, 20. b. Plan testu Nr Cel operacyjny Kategoria Poziom Poprawna zad. (mierzone osiągnięcia ucznia) celu wymagań odpowiedź 1 Rozróżniać wpływ zmiany atrybutu na barwę B P a 2 Określać składowe chromatyczne w modelu barw B P d 3 Wnioskować o barwie na podstawie wartości składowych chromatycznych w określonym modelu C PP a 4 Określać zadanie toru kalibracji B P b 5 Rozróżniać model barw oparty na syntezie subtraktywnej C PP c 6 Określać profil monitora B P b 7 Rozróżniać sposób przesyłu sygnału elektrycznego w matrycy C PP a 8 Rozróżniać elementy budowy matrycy elektronicznej C P c 9 Wskazywać składowe chromatyczne w określonym modelu barw A P c 10 Rozróżniać elektroniczne i klasyczne detektory obrazu B P c 11 Określić rolę siatki mikrosoczewek matrycy CCD C P c 12 Wskazywać elementów budowy detektora obrazu A P b 13 Określać nośniki informacji obrazowej C P c Określać wpływ rozdzielczości detektora na jakość 14 obrazu C PP c 33
35 Określać pojemność nośnika do wielkości pliku 15 graficznego C P c 16 Określić rolę elementów złącza MIS C P b 17 Rozróżniać parametry nośnika informacji obrazowej B P c Wnioskować o metodzie rejestracji na podstawie 18 schematu metody detekcji D PP b 19 Rozróżniać parametry użytkowe matrycy B P c Rozróżniać matrycę na podstawie wyglądu 20 fotoelementów B P b Przebieg testowania Instrukcja dla nauczyciela 1. Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. 2. Omów z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego. 3. Zapoznaj uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania. 4. Przeprowadź z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań testowych, jakie będą w teście. 5. Omów z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi). 6. Zapewnij uczniom możliwość samodzielnej pracy. 7. Rozdaj uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podaj czas przeznaczony na udzielanie odpowiedzi. 8. Postaraj się stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego (rozładuj niepokój, zachęć do sprawdzenia swoich możliwości). 9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnij uczniom o zbliżającym się czasie zakończenia udzielania odpowiedzi. 10. Zbierz karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych. 11. Sprawdź wyniki i wpisz do arkusza zbiorczego. 12. Przeprowadź analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybierz te zadania, które sprawiły uczniom największe trudności. 13. Ustal przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 14. Opracuj wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie niepowodzeń dydaktycznych niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. Instrukcja dla ucznia 1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 4. Test zawiera 20 zadań dotyczących Stosowanie elektronicznych detektorów obrazu. Wszystkie zadania są wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej Karcie odpowiedzi: w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź X (w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową). 6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 8. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 34
36 Materiały dla ucznia: instrukcja, zestaw zadań testowych, karta odpowiedzi. ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 1. Zmieniając jasność barwy czerwonej możemy otrzymać barwę a) różową. b) fioletową. c) pomarańczową. d) purpurową. 2. W modelu La*b* współrzędna ±a opisuje skrajne barwy a) -a zielony i + a niebieski. b) -a zielony i + a żółty. c) -a zielony i + a czarny. d) -a zielony i + a czerwony. 3. W modelu CMYK wartości składowych chromatycznych 100; 0; 100 ;0 definiują barwę a) zieloną. b) purpurową. c) żółtą. d) niebieskozieloną. 4. Tor kalibracji to systemowe połączenie programowe i logiczne a) dwóch komputerów. b) urządzeń wejścia i wyjścia. c) dwóch skanerów. d) tylko urządzeń wejścia. 5. Na subtraktywnym systemie syntezy barw bazuje model a) RGB. b) Lab. c) CMYK. d) HSB. 6. Profil monitora to a) profil wejściowy. b) profil wyświetlania. c) profil wyjściowy. d) profil jednokierunkowy. 7. Sygnał w matrycy CCD przekazywany jest z sensorów powiązanych a) kolumnowo do rejestratorów odczytu. b) kolumnowo do miernika odczytu. c) wierszami do miernika odczytu. d) wierszami do rejestratorów odczytu. 35
37 8. Pojedynczy element matrycy super CCD ma kształt a) czworokąta. b) sześciokąta. c) ośmiokąta. d) czternastokąta. 9. Literą A na przedstawianym obok modelu barw określony jest kierunek zmian a) odcienia barwy. b) luminancji barwy. c) nasycenia barwy. d) odcienia i nasycenia barwy. 10. Przykładem detektora elektronicznego nie jest a) CCD. b) CMOS. c) AgHal. d) CIS. Rys. do zadania 9 [] 11. Współczesne matryce CCD posiadają siatkę mikrosoczewek, która a) zamienia światło padające na strumień elektronów. b) poprawia reprodukcję barw. c) skupia na fotoelementach światło padające na matrycę. d) rozprasza światło padające na matrycę. 12. Współczesne matryce CCD posiadają siatkę filtrów barwny w układzie a) RGRB. b) RGBG. c) BGBR. d) BGYM. 13. Cyfrowym nośnikiem informacji obrazowej jest a) matryca CCD. b) materiał negatywowy. c) karta Compct Flash. d) detektor X Rozdzielczość elektronicznego detektora obrazu wpływa bezpośrednio na a) poprawność reprodukcji barw. b) poziom szumów w matrycy CCD. c) dokładność odwzorowania szczegółów. d) zakres dynamiki rejestrowanego sygnału optycznego. 15. Do zapisania obrazu o wielkości 650MB wystarczy pojemność posiadana przez nośnik a) czterowarstwowy DVD. b) dwuwarstwowy DVD. c) CD-R. d) CFII
38 16. Izolator w złączu MIS a) gromadzi elektrony w obszarze fotoelementu. b) zapobiega niekontrolowanemu odpływowi elektronów do elektrody. c) przeciwdziała rozmyciu ładunku na sąsiednie fotoelementy. d) wzmacnia wielkość ładunku elektryczna do zgromadzonego w fotoelemencie. 17. Parametrem użytkowym nośnika informacji obrazowej nie jest a) pojemność. b) napięcie zasilania. c) rozdzielczość. d) szybkość zapisu/odczytu informacji. 18. Rysunek obok przedstawia metodę detekcji obrazu a) makroskan. b) jednokrotnej ekspozycji. c) wielokrotnej ekspozycji. d) linijek skanujących. 19. Parametrem użytkowym matrycy nie jest a) rozdzielczość. b) czułość. c) ziarnistość. d) proporcje boków. Fot. do zad.18 [19] 20. Rysunek obok przedstawia matrycę a) CCD. b) SUPER CCD SR. c) SUPER CCD HR. d) CMOS. Fot. do zad.20 [5, s. 37] 37
Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01]
Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Zadanie egzaminacyjne 1 i 2 Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem barwnego zdjęcia katalogowego
Teoria światła i barwy
Teoria światła i barwy Powstanie wrażenia barwy Światło może docierać do oka bezpośrednio ze źródła światła lub po odbiciu od obiektu. Z oka do mózgu Na siatkówce tworzony pomniejszony i odwrócony obraz
Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI
Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną
Adam Korzeniewski p Katedra Systemów Multimedialnych
Adam Korzeniewski adamkorz@sound.eti.pg.gda.pl p. 732 - Katedra Systemów Multimedialnych Zastosowania grafiki komputerowej Światło widzialne Fizjologia narządu wzroku Metody powstawania barw Modele barw
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - Grafika komputerowa dla klas II-III rok szkolny 2017/2018
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - Grafika komputerowa dla klas II-III rok szkolny 2017/2018 Nauczyciel: Marek Kozak Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10
Stosowanie elektronicznych metod rejestracji, przetwarzania i wizualizacji obrazu 313[01].Z2.01
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ GraŜyna Dobrzyńska-Klepacz Stosowanie elektronicznych metod rejestracji, przetwarzania i wizualizacji obrazu 313[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii
Komputer i urządzenia cyfrowe
Temat 1. Komputer i urządzenia cyfrowe Cele edukacyjne Celem tematu 1. jest uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy uczniów na temat budowy i działania komputera, przedstawienie różnych rodzajów komputerów
OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU
Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji
Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii.
L.p. Zadanie h Tematy zajęć ocenę dopuszczającą I Planowanie pracy II Wstęp do 1 Planowanie pracy na rok szkolny. 2 Krótka historia. Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia artystyczne fotografia (klasy III).
Charakteryzowanie materiałów fotograficznych 313[01].Z1.01
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grażyna Dobrzyńska-Klepacz Charakteryzowanie materiałów fotograficznych 313[01].Z1.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut
Do opisu kolorów używanych w grafice cyfrowej śluzą modele barw.
Modele barw Do opisu kolorów używanych w grafice cyfrowej śluzą modele barw. Każdy model barw ma własna przestrzeo kolorów, a co za tym idzie- własny zakres kolorów możliwych do uzyskania oraz własny sposób
Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność
Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...13
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:
I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.
CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon.
Konspekt lekcji informatyki Rok szk. 2003/2004 Temat: Tworzenie ikon z wykorzystaniem Edytora obrazów Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Rysowanie w Edytorze grafiki 45 min I Gimnazjum mgr inż.
Komentarz fototechnik 313[01]-01-06 Czerwiec 2009 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy:
Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji III. Wykaz
Dokument komputerowy w edytorze grafiki
Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje
Budowa i zasada działania skanera
Budowa i zasada działania skanera Skaner Skaner urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej).
Wiadomości i umiejętności
Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności uczniów z informatyki. Zakres wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klas IV VI do programu nauczania Przygoda z komputerem DKW 4014 125/00 Opracował: mgr
TWORZENIE RYSUNKU PROTOTYPOWEGO
Maciej Wojciechowski Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP TWORZENIE RYSUNKU PROTOTYPOWEGO IV etap edukacji Modułowy program nauczania: Technik gazownictwa 311[55]. Moduł: Dokumentacja
Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Fototechnik 313[01]
Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Fototechnik 313[01] 1 2 3 4 5 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: 1. Tytuł
Temat 2. Program komputerowy
Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;
Temat A1. Komputer i urządzenia peryferyjne
Cele edukacyjne Rozróżnianie przeznaczenia poszczególnych środków IT. Dobieranie odpowiednich środków i narzędzi IT do rozwiązania danego problemu. Świadome i sprawne posługiwanie się komputerem i innymi
Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej.
Lekcja 1 Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. 1. Zasady bezpieczeństwa na lekcji. 2. Zapoznanie z programem nauczania. 3. Omówienie kryteriów oceniania. 4. Prowadzenie zeszytu.
WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony
Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/
I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum
Sposoby przedstawiania algorytmów
Temat 1. Sposoby przedstawiania algorytmów Realizacja podstawy programowej 5. 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły
Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2
Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie
Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.
Projekt Czy te oczy mogą kłamac
Projekt Czy te oczy mogą kłamac Zajęcia realizowane metodą przewodniego tekstu Cel główny: Rozszerzenie wiedzy na temat mechanizmu widzenia. Treści kształcenia zajęć interdyscyplinarnych: Fizyka: Rozchodzenie
Temat 5. Programowanie w języku Logo
Temat 5. Programowanie w języku Logo Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji
Przedmiotowy system oceniania z informatyki
Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań
Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.
Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi
Temat 1. Więcej o opracowywaniu tekstu
Temat 1. Więcej o opracowywaniu tekstu Cele edukacyjne Celem tematu 1. jest uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy uczniów na temat opracowywania dokumentów tekstowych (m.in. stosowania tabulatorów, spacji
Określanie zasad rejestracji obrazu fotograficznego 313[01].O1.02
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Drachal Określanie zasad rejestracji obrazu fotograficznego 313[01].O1.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy
Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/
Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:
Zajęcia fotograficzne plan wynikowy
Zajęcia fotograficzne plan wynikowy GIMNAZJUM Dział zeszytu tematycznego Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Podstawy 1. Lekcja organizacyjna kryteria
INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe
INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie
Konspekt lekcji informatyki 2003/2004
Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Temat: Formatowanie akapitów. Tabulatory Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Redagowanie dokumentów tekstowych 45 min II Gimnazjum mgr inż. Alina Rajca 1. CELE
Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3
Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911
Załącznik PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego
Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera. Budowa i zasada działania skanera
Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera Budowa i zasada działania skanera Cel zajęć W toku lekcji nauczysz się: budowy i zasad działania skanera
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
Rozkład materiału nauczania z przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA dla liceum ogólnokształcącego (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKOS 05-99/03) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim
Temat 20. Techniki algorytmiczne
Realizacja podstawy programowej 5. 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje
Kurs grafiki komputerowej Lekcja 2. Barwa i kolor
Barwa i kolor Barwa to zjawisko, które zachodzi w trójkącie: źródło światła, przedmiot i obserwator. Zjawisko barwy jest wrażeniem powstałym u obserwatora, wywołanym przez odpowiednie długości fal świetlnych,
Podstawy rysunku technicznego maszynowego. Komputerowe wspomaganie projektowania CAD.
Rozkład materiału z przedmiotu teoretycznego Rysunek techniczny wspomagany komputerowo. dla Technikum Zawód- Technik elektronik Klasa 1TZ Rok szkolny 2017/18 Nr programu 311408/2017 Przygotował: Zespół
2. Graficzna prezentacja algorytmów
1. Uczeń: Uczeń: 2. Graficzna prezentacja algorytmów a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna sposoby graficznego przedstawiania algorytmów, wie w jaki sposób skonstruować schemat blokowy w taki sposób aby
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Rejestracja i obróbka obrazu Oznaczenie kwalifikacji: A.20 Numer zadania: 01 Wypełnia
Wymagania i ocenianie z urządzeń elektronicznych - kl. 2 TE.
Wymagania i ocenianie z urządzeń elektronicznych - kl. 2 TE. 1. Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w programie nauczania. 2. Wykaz umiejętności i wiadomości (z uwzględnieniem poziomów wymagań
Scharakteryzować szczegółowo pojęcia związane ze sterowaniem i zarządzaniem platformą komputerową w sposób bezpośredni
Dział Budowa, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Scharakteryzować pojęcie
Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:
Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE W KLASACH IV VI I. Główne założenia PO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności
Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI
Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia
Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący
Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności
Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5. Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11
Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11 Rozdział 3. System operacyny, oprogramowanie...15 Rozdział 4. Podstawy edycji grafiki...23
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych Oznaczenie kwalifikacji: A.25 Numer zadania: 01
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych Oznaczenie kwalifikacji: A.25
1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 3 METODY NAUCZANIA. Scenariusz lekcji. 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Porządkowanie danych na dysku. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: wyjaśnić pojęcia: pliku, folderu, drzewa folderów, Schowka; wyjaśnić znaczenia
Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III
Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE
Załącznik PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 dla uczniów klasy II Technikum Nr 1 w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących
Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość
W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń:
WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych grafika komputerowa. W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: 1. Z
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu
Przedmiotowy system oceniania z informatyki
Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,
Programowanie i techniki algorytmiczne
Temat 2. Programowanie i techniki algorytmiczne Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej
Akwizycja obrazów. Zagadnienia wstępne
Akwizycja obrazów. Zagadnienia wstępne Wykorzystane materiały: R. Tadeusiewicz, P. Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wyd. FPT, Kraków, 1997 A. Przelaskowski, Techniki Multimedialne,
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW
EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O
Posługiwanie się dokumentacją techniczną 311[31].Z2.02
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Alina Jaksa Posługiwanie się dokumentacją techniczną 311[31].Z2.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006
Budowa i działanie elektronicznych detektorów obrazu
Budowa i działanie elektronicznych detektorów obrazu 1. Materiał nauczania Najważniejszym elementem aparatów cyfrowych jest elektroniczny detektor rejestrujący obraz optyczny i przekształcający sygnał
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1 Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wymagania
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla klas I i II
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla klas I i II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Ocenia z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu
Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa.
Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa. Bydgoszcz 1września 2016r EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. I Sposoby informowania o przedmiotowych zasadach oceniania. 1.Informacje na temat PZO
TECHNIKI MULTIMEDIALNE
Przedmiotowy system oceniania w zawodzie fototechnik 343104 (nazwa zawodu i symbol cyfrowy) TECHNIKI MULTIMEDIALNE (nazwa przedmiotu) na podstawie Programu nauczania dla Technikum Nr 3 w Słupsku według
SCENARIUSZ LEKCJI. Po zajęciach uczeń wie umie zna/rozumie
SCENARIUSZ LEKCJI 1) Wstępne czynności organizacyjne. 2) Uruchomienie pokazu multimedialnego. 3) Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji. 4) Podanie tematu lekcji: Urządzenia oparte na technologii
Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych w klasie VI
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych w klasie VI Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych zawierają szczegółowe
3.1. Na dobry początek
Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie
Scenariusz lekcji Tworzenie prostych animacji
Autor: Wacław Walas Scenariusz lekcji Tworzenie prostych animacji Szkoła: Liceum profilowane Profil: Zarządzanie informacją Klasa: Izi Temat: Tworzenie prostych animacji Podręcznik Technologia informacyjna
KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia:
Bezpieczne posługiwanie się komputerem, historia i budowa komputera 1. znam regulamin pracowni komputerowej 2. znam zasady BHP w pracy na komputerze w szkole i w domu 3. potrafię wymienić zasady bezpieczeństwa
SCENARIUSZ LEKCJI. Autorzy scenariusza: Krzysztof Sauter (informatyka), Marzena Wierzchowska (matematyka)
SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:
SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa
Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasa 7 1. Ogólne zasady oceniania uczniów
Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasa 7 1. Ogólne zasady oceniania uczniów 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia
Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:
Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące
PRZEDMIOTOWE SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI / ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 2018/2019
PRZEDMIOTOWE SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI / ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 2018/2019 I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla szkoły podstawowej
Obróbka grafiki cyfrowej
Obróbka grafiki cyfrowej 1 ROZDZIELCZOŚĆ (ang. resolution) - oznacza ilość malutkich punktów, które tworzą widzialny znak w druku bądź na ekranie monitora Typowe rozdzielczości monitorów komputerowych
SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa
Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym
Hanna Łukasiewicz HaniaLukasiewicz@interia.pl. Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym "Technologia informacyjna może wspomagać i wzbogacać wszechstronny rozwój uczniów,
Użytkowanie urządzeń stosowanych w fotografii cyfrowej 313[01].Z2.03
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Zbigniew Leszczyński Użytkowanie urządzeń stosowanych w fotografii cyfrowej 313[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.
SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-
Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka
Przedmiotowy System Oceniania do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega
Tematy - TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE- Przedmiot teoretyczny. 5. Zależność pomiędzy materiałem cyfrowym, a źródłem pozyskania;
Tematy - TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE- Przedmiot teoretyczny 1. Rodzaje materiałów analogowych i cyfrowych; 2. Materiały cyfrowe i analogowe; 3. Klasyfikacja materiałów cyfrowych i analogowych; 4. Źródła
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 1 w Gdyni I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w