II Seminarium Narodowe Projektu HIPST Elementy Historii i Filozofii Nauki (HFN) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Podobne dokumenty
opracowanie mgr M. Czerwińska

Rodzice: Barbara Watzenrode, Mikołaj Kopernik 19 lutego 1473r. o godz w kamienicy przy ul. Św. Anny 17 rodzi się Mikołaj Kopernik Miał troje

Europejski Program Praktyk Pedagogicznych EU TRAIN (Socrates Comenius 2.1.) Katarzyna Przegiętka, Józefina Turło UMK, Toruń

Opis Przypadku badawczego Wkład obserwacji Mikołaja Kopernika do reformy kalendarza - dla wymiany w projekcie HIPST

Zobaczyć - Zbadać - Zrozumieć. Małgorzata Chmurska, Elżbieta Kawecka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Elementy astronomii w nauczaniu przyrody. dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK 2011

POMIARY i MODELOWANIE z programem INSIGHT - POMIARY

NAUCZANIE ELEKTROMAGNETYZMU PROJEKT MOSEM

Data logging, video measurements and modelling for science classroom

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

Planowanie pracy nauczyciela i ucznia jako czynnik osiągania wysokich wyników nauczania i uczenia się

Miesi c zdrowej ywno ci Dobry obywatel

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Nauczanie matematyki i fizyki

Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych

Informacja o zadaniach placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli

Konstruowanie astronomii w astrobazach

Lider projektu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Partner Gmina Miasta Toruń

INTERCOOLER nauczanie przez odkrywanie

KONFERENCJA r. ZABRZE PLANOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO W KONTEKŚCIE ROZWOJU KOMPETENCJI MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 2

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Tytuł projektu: Niebo bez tajemnic CZĘŚĆ I INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

INTERCOOLER nauczanie przez odkrywanie

TEMPUS JEP DE. Quality Assurance Tools for the Management of Internationalization

TEMAT: WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO WODY ZA POMOCĄ CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO LUB GRZAŁKI O ZNANEJ MOCY (PRZY ZAŁOŻENIU BRAKU STRAT)

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych

Sieć Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki?

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Seminarium magisterskie

mgr Elżbieta Tomaszewska koordynator projektu

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011

SCIENTIX W POLSCE Krajowa konferencja Scientix Nauki ścisłe na luzie Warszawa,

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Działalność Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku. (placówka akredytowana w roku 2011)

Programy konferencji metodycznych:

Chemia w portalu Microsoft Partnerstwo dla przyszłości tworzenie, zasoby, możliwości wykorzystania

Kolegium Śniadeckich. Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo stycznia 2011

Art. 51 ust. 1; art. 44 ust.1, 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016, Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz z późn. zm.).

Doświadczenia z biologii i fizyki, wspomagane technologią informacyjną

Matura z przedmiotów ścisłych efekty w 2014 r. nowa odsłona w 2015 r.

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

Rzeczywistość rozszerzona w edukacji w świetle piśmiennictwa

Dydaktyka kognitywistyczna. Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Wizyta studyjna w Irlandii 26 września 3 października 2010 r. Refleksje uczestników

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO FIZYCZNYCH. Na rok szkolny 2015/2016

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej

KONKURS ASTRONOMICZNY DLA SZKÓŁ! A jednak się kręci

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE. PROJEKT EDUKACYJNY Nr sprawy: zamówienie WAF

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

CERTYFIKACJA EPP E-NAUCZYCIEL

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2011/2012

Uwagi o nauczaniu matematyki i informatyki

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

Analiza efektów pracy szkoły - edukacyjna wartość dodana

TEMAT: OBSERWACJA ZJAWISKA DUDNIEŃ FAL AKUSTYCZNYCH

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Efektywność dydaktyczna multimedialnych form nauczania fizyki. mgr Anna Kamińska Akademia Pomorska w Słupsku

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Propozycja Programu Nauczania Języka Obcego dla Zespołu Obsługi Zwiedzających Muzeum REKOMENDACJE

GRAWITACJA MODUŁ 6 SCENARIUSZ TEMATYCZNY LEKCJA NR 2 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA.

GIMNAZJUM IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GÓRZE PUŁAWSKIEJ. SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NA LATA Razem możemy więcej

w dwóch wierszach w ramach projektu Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim

Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu

Plan rozwoju zawodowego

Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

Internetowy świat wideo w nauczaniu fizyki. Krzysztof SŁUŻEWSKI, Grzegorz KARWASZ Zakład Dydaktyki Fizyki UMK, Toruń

Fizyka - opis przedmiotu

OFERTA ZESPOŁU DORADCÓW W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I-III

Uwagi i spostrzeżenia do lekcji

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013

Lider: Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska sp. j. Partner: Uniwersytet Opolski

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

Studia pierwszego stopnia (nabycie kwalifikacji do II etapu edukacyjnego) Formy zajęć, liczba godzin zajęć

Dotknij nauki. w okresie r. realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA ROK AKADEMICKI 2015/16 STUDIA MAGISTERSKIE II st.

WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu

Transkrypt:

II Seminarium Narodowe Projektu HIPST Elementy Historii i Filozofii Nauki (HFN) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych Józefina Turło Grzegorz Karwasz, Katarzyna Przegiętka tka, Andrzej Karbowski, Krzysztof SłuŜewskiS Zakład ad Dydaktyki Fizyki IF WFAiIS UMK Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie do Projektu HIPST (główne informacje) 2. Metodologia i organizacja pracy w Projekcie 3. Program Narodowego Seminarium w Olsztynie 4. Najważniejsze osiągnięcia Projektu 5. Wnioski, publikacje, co dalej?

1. Podstawowe informacje o projekcie FP7 SiS-2007-2.2.1.2- Teaching Methods Temat Projektu: Elementy Historii i Filozofii w Nauczaniu Przedmiotów Przyrodniczych (HIPST) Okres realizacji: 1 luty 2008 31 lipiec 2010 Typ grantu: Zarządzanie: Koordynator: Coordination and support actions Ekkehardt Lang, Berlin Dr. Dietmar Hottecke, Bremen University Prof. Falk Riess, Oldenburg University

Uczestnicy: Geselschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Germany, Institute for Science Education, Bremen University, Germany School of Primary Education, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Institute of Physics, Nicolaus Copernicus University, Poland Department of Physics Education and History and Philosophy of science, University of Oldenburg, Germany Faculty of Science and Faculty of Pharmacy, University of Lisbon, Portugal, Instituto Tecnico Toscano and Fondazione Scienza e tecnica, Florence, Italy, Department of Philosophy of Science, Budapest University of Technology, Hungary Science Teaching Center, Faculty of Mathematics and Natura Science of the Hebrew University, Jerusalem, Israel, Institute of Education, University of Reading, Great Britain.

Cele ogólne projektu: 1. Włączyć więcej elementów historii i filozofii nauki do nauczania przedmiotów przyrodniczych w celu osiągnięcia Scientific literacy społeczeństw. 2. Udoskonalić strategie opracowywania i wykorzystywania właściwych materiałów oraz stosowania odpowiednich metod w praktyce edukacyjnej. 3. Wzmocnić współpracę i zorganizować trwałe struktury, w których nad podniesieniem edukacji przyrodniczej pracować wspólnie będzie sieć szkół, muzeów oraz uczelni wyższych.

2. Metodologia i organizacja pracy w Projekcie Badania ankietowe Członkowie PSNPP odpowiadali na pytania dotyczące: Wykorzystania elementów Historii i Filozofii w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w Polsce. Kwestionariusz badań (ankieta) zawierał 18 pytań. W badaniach wzięło udział 28 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Odpowiadający byli głównie nauczycielami mianowanymi (80%) oraz fizykami (45%).

W odpowiedzi na pytanie 12 ankiety nauczyciele wskazują: 1. dla podkreślenia faktu, że znajomość nauki i historii nauki jest częścią kultury, 2. dla poznania metod i charakteru badań naukowych, 3. dla podkreślenia wartości etycznych w nauce, 4. dla zdobycia umiejętności projektowania i przeprowadzania eksperymentów, w szczególności eksperymentów wykonywanych własnymi rękoma, 5. dla zwiększenia zainteresowań i motywacji uczniów, 6. dla zwiększenia aktywności uczniów podczas lekcji, 7. dla podniesienia efektywności nauczania przedmiotów przyrodniczych, 8. dla rozumienia zastosowań wiedzy naukowej w kontekście (technice, życiu codziennym), 9. dla dostrzegania roli nauki w życiu osobistym (zdrowie, dieta, oszczędzanie energii), 10. dla zdobycia umiejętności dyskusji na tematy naukowe z innymi, 11. dla poznania przyczyn występowania prekoncepcji i braku w rozumieniu pojęć u uczniów, 12. uwzględnienia interdyscyplinarności w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, 13. dla zdobycia umiejętności oceniania informacji uzyskanych z różnych źródeł, 14. inne

Organizacja pracy Zorganizowaliśmy 4 grupy badawcze: Grupa 1 opracowanie materiałów i metodologii HFN w nauczaniu szkolnym. Spodziewane wyniki: Raport na temat Miejsce HFN w nowej polskiej Podstawie Programowej (od 1. września 2009), prezentacje dotyczące HFN, scenariusze lekcji i ich praktyczna realizacja w szkole (lekcje pilotażowe) wraz z refleksją i opisem. Lista e-mail, dyskusja opracowanych materiałów oraz spotkania nauczyciel,iśrednio 2 razy w miesiącu. Grupa 2 opracowanie programu kształcenia i dokształcania nauczycieli z uwzględnieniem elementów HFN. Spodziewane wyniki: Analiza treści przedmiotu studiów nauczycielskich Filozofia przyrody, ewentualne opracowanie nowego programu kursu tego przedmiotu. Grupa 3 opracowanie założeń, praktyczna realizacja i opis w Internecie wystaw interaktywnych, z eksperymentami historycznymi. Spodziewane wyniki: a) Zaplanowanie i praktyczna realizacja interaktywnej wystawy: FIAT LUX od Witelo do tomografii optycznej w Muzeum Regionalnym Torunia (patrz zdjęcie) i http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/fiat_lux/html/, w Hevelianum (Gdańsk), Planterium (Olsztyn) i w Legnicy (gdzie urodził się Witelo) b) Zorganizaowanie sieci współpracy pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Muzeum Regionalnym i Planetarium w Toruniu oraz Centrum Hevelianum w Gdańsku. Koordynatorem tej sieci jest prof. Grzegorz Karwasz. Grupa 4 wykonanie replik ważnych w nauce eksperymentów historycznych i materiałów do wykorzystania w edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Spodziewane wyniki: Rekonstrukcja przyrządu Witelona do badania prostoliniowości światła i demonstrowania prawa odbicia oraz wykreślania krzywych stożkowych, uproszczonej wersji astrolabium Kopernika oraz historycznego teleskopu Galileusza.

3. Program Narodowego Seminarium w Olsztynie l.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Działanie Rejestracja, kawa/herbata Powitanie i wprowadzenie Dr J. Szubiakowskiego, Rozwój poglądów na kształt Ziemi Dr J. Turło, Postęp pracy w Projekcie HIPST Dr J. Turło wz. A. Witkowskiej, O kalendarzu Słonecznym Mikołaja Kopernika wprowadzenie. M. Czerwińska, Wkład obserwacji M. Kopernika do reformy kalendarza J. Chojnacka, Badania Witelo nad prostoliniowością rozchodzenia się światła M. Sadowska, Mikroskopy optyczne od pierwszego do współczesnych J. Kosicki, Okulary jako prosty przyrząd optyczny, czyli od czego się zaczęło Dr K. Rochowicz, Historyczne teleskopy optyczne Podsumowanie, zakończenie Godzina 15.30 16.00 16.00 16.05 16.05 17.00 17.00 17.15 17.15 17.30 17.30 17.50 17.50 18.10 18.10 18.30 18.30 18.50 18.50 19.20 19.20 Uwagi Hall Planetarium

4. Najważniejsze osiągnięcia Projektu Sporządzono wstępną listę materiałów edukacyjnych. Część z nich została opisana. Analiza nowych podstaw programowych fizyki dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod kątem wprowadzenia elementów HFN w nauczaniu. Opracowywanie scenariuszy lekcji nauczania zagadnień optycznych z elementami HFN dotyczących: Eksperymentów Witelona, Mikołaja Kopernika, Newtona, historycznych mikroskopów i okularów. Dwie grupy nauczycieli (jedna w szkole średniej M. Czerwińska, a druga w Instytucie Fizyki UMK A. Witkowska) powtórzyły oryginalny, historyczny eksperyment Mikołaja Kopernika, w którym wykorzystując metodę gnomoniczno odbiciową na ścianie Krużganku Zamku Olsztyńskiego wykreślił on słynny kalendarz słoneczny. Cel eksperymentu: obliczenie długości roku astronomicznego mierzonego dwoma momentami równonocy słonecznej. Ustalenie momentu równonocy wiosennej której data przesuwała się w ówczesnym kalendarzu z powodu różnicy między rokiem kalendarzowym (365 i ¼ dnia ) a rzeczywistym czasem obiegu Ziemi wokół Słońca (365 dni 5h 48 min 46s). Różnica ta w czasach Kopernika wynosiła 11 min. Wykreślenie na płaszczyźnie z wykorzystanie metody gnomoniczno odbiciowej punktów pozornego ruchu Słońca na niebie przed i po momencie równonocy słonecznej. Otrzymanie linii prostej dla równonocy i krzywych parabolicznych poza nią. Eksperyment Kopernika Mikołaj Kopernik pracował nad wykreśleniem kalendarza słonecznego w Olsztynie w okresie od 25 stycznia do 20 kwietnia 1517 roku.

Zasadnicza linia tablicy - linia ÆQUINOCTIUM, odchylona ze względu na odchylenie ściany zamku od kierunku południowego ku zachodowi o 33 3. Liczby arabskie 10, 15, 2 oznaczają ilość stopni długości na ekliptyce położenia Słońca w ramach poszczególnych znaków zodiaku, w każdym z tych znaków liczone od 0 do 30. Matowe czarne linie oznaczone liczbami rzymskimi linie godzinne

Eksperyment w Instytucie Fizyki UMK Obserwacje prowadzono w terminie od 17 lutego do 21 marca w godzinach 8:00 do 12:30 oraz od 22 marca do 4 mają w godzinach 10:00 do 14:30 w odstępach czasowych co pół godziny. Zwierciadło o średnicy około 2 cm zostało umocowane na zewnętrznym parapecie, a ekran o wymiarach 2,5m x 1,5m umieszczono w odległości 93 centymetrów od zwierciadła. Każdy z zaznaczonych punktów zajączka został opatrzony odpowiednią datą godziną podawaną z dokładnością do jednej minuty (patrz wykres poniżej). Obserwacje wykonane po równonocy słonecznej

Następujące tematy prac magisterskich dotyczą problematyki HFN: 1. Aktywne metody nauczania w celu motywacji uczniów i efektywnego uczenia się fizyki. 2. Propozycje metod nauczania fizyki wzbogaconych wprowadzeniem elementów HFN. 3. Opracowanie badawczo interaktywnych metod nauczania opartych na historycznych eksperymentach Witelo i Kopernika. Nawiązana została ścisła współpraca (utworzona sieć) pomiedzy szkołami, muzeami a Uniwersytetem w zakresie działań zmierzających do likwidacji naukowego analfabetyzmu oraz lepszego rozumenia nauki przez społeczeństwo. W szczególności, interaktywna wystawa FIAT LUX od Witelo do tomografii optycznej została zorganizowana w okresie od 29 kwietnia do 15 sierpnia w Regionalnym Muzeum w Toruniu. Na wystawie tej eksponowane były m. in. repliki historycznych eksperymentów, takich jak: przyrządy Witelo, pryzmat Goethe go, wiele rodzajów historycznych okularów, instrumenty Mikołaja Kopernika, historyczne teleskopty itd. Wystawa ta była również eksponowana w Centrum Hevelianum w Gdańsku (20.10.2008 15. 02.2009) oraz od 1. marca 2009 roku znajdowała się w Olsztyńskim Planetarium. Przed otwarciem każdej z ww. sesji wystawowych odbywały się sesje instruktażowe dla nauczycieli z odnośnych Regionów. Strona wystawy: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/fiat_lux/html/

Większość eksperymentów historycznych dostępnych w kształceniu nauczycieli nie jest osiągalna w praktyce szkolnej, dlatego też zaproponowaliśmy, bądź przygotowanie szkolnej wersji tych eksperymentów, albo ich wypożyczenie do wykorzystania w trakcie lekcji. Zainteresowani jesteśmy również poszerzeniem naszej kolekcji zasobów edukacyjnych, w szczególności wykonaniem replik innych historycznych przyrządów. I tak, np. wykonaliśmy repliki historycznych przyrządów Witelo, teleskopu Galileusza oraz zrekonstruowaliśmy astrolabium i astronomiczną tablicę Kopernika. Organizujemy Narodowe spotkania nauczycieli przedmiotów przyrodniczych zainteresowanych wprowadzaniem elementów HFN do programu nauczania oraz Seminaria Regionalne. Wszystkie opracowane materiały edukacyjne są systematycznie umieszczane na polskiej stronie Projektu HIPST: (http://hipst.fizyka.umk.pl).

5. Wnioski, publikacje, co dalej? Zdaniem nauczycieli aby osiągnąć sukces we wprowadzaniu elementów HFN do nauczania przedmiotów przyrodniczych należy podjąć następujące działania: 1. Badania praktyczne (eksperymenty on-line), np.: badanie ruchu z wykorzystaniem historycznej równi pochyłej Galileusza, rekonstrukcja różnych historycznych pomiarów termodynamicznych i elektrycznych, demonstracja najważniejszych eksperymentów historycznych z zakresu optyki, konstrukcja prostych przyrządów elektrycznych i optycznych przez uczniów. 2. Umieszczenie elementów HFN w programie nauczania, z uwzględnieniem warunków lokalnych. 3. Wycieczki naukowe nauczycieli i uczniów do Muzeów Nauki. Muzeum nauki w Londynie Muzeum nauki i techniki w Walencji

4. Kursy (warsztaty) kształcące i dokształcające nauczycieli na tematy dotyczace elementów HFN w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. 5. Publikacja materiałów edukacyjnych (książek) dla nauczycieli z przykładowymi propozycjami. 6. Zastosowanie metod badawczych dotyczących elementów HFN w połączeniu z burzą mózgów i graniem ról. 7. Wspólpraca nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z nauczycielami historii, literatury, filozofii, etyki, religii, itd. 8. Rozpowszechnianie wyników projektu HIPST (kolekcja scenariuszy, czasopisma, filmy, WWW, TV, prasa, itd.). 9. Organizacja narodowych i regionalnych konferencji i warsztatów związanych z tematyką HIPST. 10. Organizacja konkursów dla nauczycieli i uczniów nt.: Propozycje najbardziej efektywnego wykorzystania HFN w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 11. Organizowanie systematycznych seminariów dotyczących tematyki HFN dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. 12. Utworzenie rzeczywistego Muzeum Nauki z interaktywnymi eksperymentami on-line (również na odległość).

Publikacje 1. Energy historical, interactive and pedagogical path, G. Karwasz, A. Karbowski, J. Turło, J. Kruk, Girep 2008, Nicosia, Cyprus. 2. Introduction of history and philosophy of science elements for curriculum development, J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, K. Przegiętka, 7th IOSTE Syposium for Central and Eastern Europe Proceedings, 2009, pp. 165-171. 3. The solar calendar of Nicolaus Copernicus, Part I, Z.Turło, A. Witkowska, J. Turło, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 29, 2009. pp. 9-17. 4. Spectacles as a simple optical device, starting from the history, J. Kosicki, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 29, 2009. pp. 23-27. 5. Europejski projekt FP7 History and Philosophy in Science Teaching (HIPST), J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, K. Przegiętka, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 30, 2009, pp. 41-48. 6. The solar calendar of Nicolaus Copernicus, Part II, A. Witkowska, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 30, 2009. pp. 25-29. 7. The solar calendar of Nicolaus Copernicus, Part III, M. Czerwińska, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 30, 2009. pp. 30-40. 8. Pozaszkolne strategie edukacyjne- konstruowanie i realizacja wystaw interaktywnych: Fiat Lux w Muzeum Okręgowym w Toruniu, Grzegorz Karwasz, Jolanta Kruk, Maria Karwasz, (in press).

Co dalej? Elementy HFN w programach nauczania? Niemcy, Uniwersytet w Oldenburgu, Zespół Badawczy Dydaktyki Szkoły Wyższej i Historii Fizyki, prof. Riess Największa kolekcja eksperymentów historycznych w Europie - wystawy, publikacje, kursy dla nauczycieli. Wielka Brytania Narodowy Program Nauczania od 1999 w części pt.: Idee i dowody w nauce dla uczniów 11-14 lat. Włochy, Florencja Imponująca kolekcja eksperymentów historycznych z okresu 18-20 wieku, wykorzystanie dla celów edukacyjnych. Polska - Warszawa, Centrum Nauki Kopernik w trakcie konstrukcji, Toruń, Muzeum Nauki w starym młynie, projekt zaakceptowany. Historyczne eksperymenty Witelona i Kopernika zaproponowane do wykorzystania w nauczaniu fizyki z astronomią. Włączenie elementów HFN do programu kształcenia nauczycieli fizyki.

Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do współpracy pracy.