Naturwissenschaften, Oberschule, Niedersachsen
Anleitung
- Kompetenz aus dem Lehrplan auswählen.
- Prompt hinzufügen.
- Anweisung verfeinern und weitere Infos hinzufügen.
- Modell auswählen und Generieren lassen.
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Physikalisch argumentieren
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Probleme lösen
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Planen - Experimentieren - Auswerten
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Mathematisieren
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Mit Modellen arbeiten
Physik · Kompetenzbereich Kommunikation: Kommunizieren
Physik · Kompetenzbereich Kommunikation: Dokumentieren
Physik · Kompetenzbereich Bewertung
Physik · Themenübergreifende Leitlinie Energie
Physik · Themenbereich Dauermagnetismus
Physik · Themenbereich Optik
Physik · Themenbereich Elektrizität
Physik · Themenbereich Mechanik
Physik · Themenbereich Atom- und Kernphysik
Chemie · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung
Chemie · Kompetenzbereich Kommunikation
Chemie · Kompetenzbereich Bewertung
Chemie · Basiskonzept „Stoff-Teilchen-Beziehungen“
Chemie · Basiskonzept „Struktur-Eigenschafts-Beziehungen“
Chemie · Basiskonzept „Chemische Reaktion“
Chemie · Basiskonzept „Energetische Betrachtung bei Stoffumwandlungen“
Biologie · Kompetenzbereich „Erkenntnisgewinnung“ (EG)
Biologie · Kompetenzbereich „Kommunikation“ (KK)
Biologie · Kompetenzbereich „Bewertung“ (BW)
Biologie · Basiskonzept „System“ (SY)
Biologie · Basiskonzept „Struktur und Funktion“ (SF)
Biologie · Basiskonzept „Entwicklung“ (EW)
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Physikalisch argumentieren
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Physikalisch argumentieren
- beschreiben fachliche Zusammenhänge und physikalische Phänomene in Alltagssprache und beziehen erlernte Fachbegriffe ein.
- beschreiben fachliche Zusammenhänge und physikalische Phänomene zunehmend in Fachsprache.
- beschreiben fachliche Zusammenhänge und physikalische Phänomene in Fachsprache.
- stellen Fragen und formulieren Vermutungen.
- formulieren und begründen Vermutungen.
- formulieren und begründen überprüfbare Hypothesen.
- benennen Aspekte, die für einen Zusammenhang möglicherweise bedeutsam sind.
- unterscheiden wesentliche von unwesentlichen Aspekten.
- trennen physikalische Aspekte selbstständig von nichtphysikalischen Aspekten.
- argumentieren in Je-desto-Form.
- argumentieren mithilfe von Kenntnissen über proportionale Zusammenhänge.
- argumentieren mithilfe von Kenntnissen über lineare, quadratische und exponentielle Zusammenhänge.
- verwenden geeignete zeichnerische Darstellungen.
- erstellen zeichnerische Darstellungen auch unter Verwendung von Symbolen zur Unterstützung ihrer Argumente.
- setzen zeichnerische Darstellungen und Symbole situationsgerecht ein.
- benennen Aspekte, die für einen physikalischen Zusammenhang möglicherweise bedeutsam sind.
- unterscheiden für einen physikalischen Zusammenhang wesentliche von unwesentlichen Aspekten.
- unterscheiden selbstständig für einen physikalischen Zusammenhang wesentliche von unwesentlichen Aspekten.
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Probleme lösen
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Probleme lösen
- nutzen erarbeitete Fachkenntnisse zur Lösung von eng damit zusammenhängenden Problemen.
- reaktivieren relevantes Vorwissen für die Problemlösung.
- erkennen vorhandene Lücken selbst und ziehen Schulbuch oder andere Informationsquellen bei der Problemlösung heran.
- erarbeiten die Lösung angeleitet, überwiegend experimentell und zeichnerisch.
- arbeiten zunehmend selbständig unter Hinzuziehung linearer Gleichungen und proportionaler Zusammenhänge. [MATHEMATIK]
- ziehen auch Kenntnisse über nichtlineare Zusammenhänge heran. [MATHEMATIK]
- ziehen unter Anleitung angefertigte Notizen aus dem Unterricht heran.
- ziehen auch selbstständig Vorwissen aus dem Unterricht und aus vorgegebenen Quellen zur Problemlösung heran.
- wählen geeignete Quellen selbst aus und ziehen Analogien zur Problemlösung heran.
- erkennen bekannte Zusammenhänge in nur leicht verändertem Kontext auch an Beispielen aus dem Alltag wieder.
- erkennen bekannte physikalische Zusammenhänge in veränderten Kontexten.
- erkennen bekannte Zusammenhänge auch in einem komplexeren Umfeld.
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Planen - Experimentieren - Auswerten
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Planen - Experimentieren - Auswerten
- äußern altersgerechte Vermutungen über Zusammenhänge oder Ursachen.
- formulieren überprüfbare Vermutungen über Zusammenhänge oder Ursachen.
- formulieren Hypothesen über Zusammenhänge oder Ursachen und entwickeln Ansätze zur Überprüfung.
- planen einfache Experimente in bekanntem Umfeld unter Anleitung selbst.
- planen einfache Experimente zunehmend selbstständig.
- planen Experimente selbstständig.
- führen einfache Experimente nach angemessener Anleitung durch.
- führen einfache Experimente zunehmend selbstständig durch.
- führen Experimente selbstständig durch.
- beschreiben Beobachtungen, Versuchsabläufe und -ergebnisse überwiegend in der Alltagssprache.
- beschreiben Beobachtungen, Versuchsabläufe und -ergebnisse zunehmend in der Fachsprache.
- beschreiben Beobachtungen, Versuchsabläufe und -ergebnisse fachsprachlich.
- vergleichen Beobachtungen und Ergebnisse mit den geäußerten Vermutungen.
- überprüfen die Vermutungen anhand der Beobachtungen und Ergebnisse.
- überprüfen die Hypothesen und bewerten mögliche Abweichungen.
- werten nach Anleitung erstellte Messtabellen grafisch aus.
- werten auch selbst erstellte Messtabellen grafisch aus.
- erkennen das Vorhandensein von Messfehlern.
- berücksichtigen Messfehler bei der Auswertung von Messergebnissen.
- interpretieren Versuchsergebnisse auch mit Hilfe von Je-desto-Beziehungen.
- interpretieren Messergebnisse auch mithilfe proportionaler Zusammenhänge.
- interpretieren Messergebnisse auch mithilfe nichtproportionaler Zusammenhänge.
- fertigen Protokolle von ausgewählten, einfachen Versuchen nach vorgegebenem Schema an.
- fertigen Versuchsprotokolle nach Anleitung an.
- fertigen Versuchsprotokolle selbstständig an.
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Mathematisieren
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Mathematisieren
- beschreiben Zusammenhänge in Je-desto- Form.
- beschreiben proportionale Zusammenhänge und zeichnen die entsprechenden Grafen.
- beschreiben lineare, quadratische und exponentielle Zusammenhänge und zeichnen die entsprechenden Grafen.
- verwenden Größen und Einheiten korrekt, geben typische Größenordnungen an, führen erforderliche Umrechnungen durch und runden dabei sinnvoll.
- wählen geeignete Einheiten situationsgerecht aus.
- geben lineare Größengleichungen an, formen diese um und berechnen eine fehlende Größe.
- geben auch nichtlineare Größengleichungen an, formen diese um und berechnen eine fehlende Größe.
- schließen aus Messdaten auf proportionale Zusammenhänge.
- schließen aus Messdaten auf lineare, quadratische und exponentielle Zusammenhänge.
- verwenden Vorsilben von Einheiten.
- verwenden die wissenschaftliche Notation.
- wechseln zwischen sprachlicher, grafischer und algebraischer Darstellungsform.
- übersetzen zwischen sprachlicher, grafischer und algebraischer Darstellung eines Zusammenhangs.
- nutzen an geeigneten Stellen unter Anleitung Software zur Darstellung und Auswertung von Messergebnissen.
- nutzen gezielt Software zur Darstellung und Auswertung von Messergebnissen.
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Mit Modellen arbeiten
Physik · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Mit Modellen arbeiten
- erkennen, dass ihre intuitiven Modellvorstellungen nicht immer zur Erklärung physikalischer Phänomene geeignet sind.
- unterscheiden zwischen idealisierenden Modellvorstellungen und Wirklichkeit.
- benennen die Grenzen von Modellen und bewerten Modelle hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit.
- ziehen Modellvorstellungen zur Erklärung einfacher Phänomene heran.
- ziehen Modellvorstellungen angeleitet zur Problemlösung heran.
- ziehen Modellvorstellungen selbstständig zur Problemlösung heran.
- nehmen eine Idealisierung vor, indem sie eine Ausgleichsgerade durch experimentell bestimmte Messwerte legen.
- interpolieren Messwerte auch quadratisch und exponentiell.
- äußern Vermutungen über Zusammenhänge oder Ursachen.
- formulieren überprüfbare Vermutungen und entwickeln Ansätze zur Überprüfung.
- überprüfen Hypothesen an ausgewählten Beispielen.
Physik · Kompetenzbereich Kommunikation: Kommunizieren
Physik · Kompetenzbereich Kommunikation: Kommunizieren
- bearbeiten Aufgaben in Gruppen.
- übernehmen Rollen in einer Gruppe.
- organisieren die Arbeit in einer Gruppe selbst.
- teilen sich über physikalische Zusammenhänge und Beobachtungen in der Alltagssprache verständlich mit.
- teilen sich über physikalische Zusammenhänge und Beobachtungen zunehmend in Fachsprache mit.
- teilen sich über physikalische Zusammenhänge und Beobachtungen in Fachsprache mit.
- geben fachbezogene Darstellungen und Aussagen mit eigenen Worten wieder.
- entnehmen Daten aus fachlichen Darstellungen.
- strukturieren und interpretieren fachbezogene Darstellungen.
- recherchieren nach Anleitung in vorgegebenen Medien.
- recherchieren nach Anleitung in verschiedenen Medien.
- recherchieren selbstständig in verschiedenen Medien und wählen geeignete Inhalte aus.
- präsentieren Arbeitsergebnisse in altersgemäßer Form, auch mithilfe vorgegebener Medien.
- berichten über Arbeitsergebnisse und setzen dazu elementare Medien gezielt ein.
- referieren über selbst durchgeführte Experimente sachgerecht und adressatenbezogen und wählen dazu geeignete Medien aus.
Physik · Kompetenzbereich Kommunikation: Dokumentieren
Physik · Kompetenzbereich Kommunikation: Dokumentieren
- halten ihre Ergebnisse angeleitet und in vorgegebener Form fest.
- halten ihre Arbeitsergebnisse auch ohne Anleitung in vorgegebener Form fest.
- halten ihre Arbeitsergebnisse selbstständig fest.
- bereiten die Ergebnisse für eine altersgemäße Präsentation auf.
- erstellen Präsentationen ihrer Arbeitsergebnisse unter zunehmender Einbeziehung von Fachbegriffen.
- erstellen Präsentationen ihrer Arbeitsergebnisse unter Einbeziehung fachsprachlicher Formulierungen.
- fertigen einfache Ergebnistabellen nach Anleitung an.
- fertigen Messtabellen und Diagramme unter Einbeziehung von Größen und Einheiten an.
- fertigen Messtabellen und Diagramme selbstständig an.
- stellen Versuchsaufbauten und Beobachtungen altersgemäß dar.
- stellen Versuchsaufbauten, Beobachtungen und Vorgehensweisen adressatenbezogen dar.
- dokumentieren ihre Arbeitsschritte bei Experimenten oder bei Auswertungen mit geeigneten Medien.
- verfassen Berichte angeleitet.
- verfassen Berichte selbstständig.
- stellen die Ergebnisse einer längeren selbstständigen Arbeit zu einem Thema in angemessener Form schriftlich dar.
Physik · Kompetenzbereich Bewertung
Physik · Kompetenzbereich Bewertung
- überprüfen die Gültigkeit ihrer Ergebnisse auch durch Vergleich mit anderen Arbeitsgruppen.
- nennen mögliche Fehlerquellen.
- nennen mögliche Fehlerquellen und diskutieren deren Einfluss auf die Gültigkeit ihrer Ergebnisse.
- treffen einfache Verallgemeinerungen empirischer Aussagen.
- beurteilen die Verallgemeinerung empirischer Aussagen.
- zeigen die Bedeutung einfacher technischer Systeme für das Leben im Alltag auf.
- zeigen Nutzen und Gefahren technischer Systeme im Alltag auf.
- erörtern Nutzen und Gefahren naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse in ihrer technischen Umsetzung für die Gesellschaft.
- erkennen einfache physikalische Phänomene in Alltagszusammenhängen.
- können Phänomene aus ihrer Umwelt physikalischen Sachverhalten zuordnen.
- können Phänomene aus ihrer Umwelt unter physikalischen Aspekten darstellen und deuten.
- halten elementare Sicherheitsregeln im Umgang mit technischen Geräten ein.
- begründen Sicherheitsregeln im Umgang mit technischen Geräten.
- wenden ihre physikalischen Kenntnisse zum verantwortungsvollen Umgang mit technischen Geräten an.
- kennen elementare Regeln zum Energiesparen.
- begründen Regeln zum Energiesparen.
- wenden ihre physikalischen Kenntnisse in Diskussionen über den verantwortungsvollen Umgang mit Energie an.
Physik · Themenübergreifende Leitlinie Energie
Physik · Themenübergreifende Leitlinie Energie
- kennen einzelne elementare Regeln für einen verantwortungsvollen Umgang mit Energie.
- verfügen über einen altersgemäßen Energiebegriff.
- nennen und unterscheiden verschiedene Energieformen.
- beschreiben verschiedene geeignete Vorgänge mit Hilfe von Energieumwandlungsketten.
- unterscheiden Temperatur und innere Energie eines Körpers.
- stellen qualitative Energiebilanzen für einfache Übertragungsbzw. Wandlungsvorgänge auf.
- erläutern das Prinzip der Energieerhaltung an einfachen Energieumwandlungen unter Berücksichtigung der Energieabgabe an die Umgebung.
- beschreiben verschiedene Möglichkeiten der Energieeinsparung im Alltag.
- beschreiben Möglichkeiten nachhaltiger Energieversorgung.
- beschreiben und berechnen die Umwandlung von potentieller Energie in kinetische Energie und umgekehrt.
- erklären an Beispielen den Wirkungsgrad.
- beschreiben Energieumwandlungsketten unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades.
- identifizieren die Energiestromstärke / Leistung P als Maß für die pro Sekunde übertragene Energie.
- ermitteln die Energiestromstärke / Leistung in alltagsnahen Zusammenhängen.
- betrachten das Energieversorgungsnetz hinsichtlich Energiestrom und Wirkungsgrad.
- beschreiben Aufbau und Funktionsweise unterschiedlicher Kraftwerkstypen.
- vergleichen Möglichkeiten der Energieversorgung hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit.
Physik · Themenbereich Dauermagnetismus
Physik · Themenbereich Dauermagnetismus
- unterscheiden die Wirkungen eines Magneten auf unterschiedliche Gegenstände und klassifizieren die Stoffe entsprechend.
- beschreiben Eigenschaften der magnetischen Wirkung.
- führen ausgewählte Erscheinungen aus dem Alltag auf magnetische Phänomene zurück.
- unterscheiden die Pole eines Dauermagneten nach Nordund Südpol und beschreiben damit die Kraftwirkung zwischen Magneten.
- geben an, dass Nordund Südpol nicht getrennt werden können.
- beschreiben das Modell der Elementarmagnete.
- beschreiben den Aufbau und erläutern die Wirkungsweise eines Kompasses. [GESCHICHTE, ERDKUNDE]
Physik · Themenbereich Optik
Physik · Themenbereich Optik
- wenden die Sender-Empfänger-Vorstellung des Sehens in einfachen Situationen an.
- nutzen die Kenntnis über Lichtbündel und die geradlinige Ausbreitung des Lichtes zur Beschreibung von Sehen und Gesehenwerden.
- erläutern die Entstehung von Schatten und wenden diese Kenntnisse differenziert auf die Schattenphänomene Tag und Nacht, Mondphasen und Finsternisse an. [ERDKUNDE]
- beschreiben Reflexion, Streuung und Brechung von Lichtbündeln an ebenen Grenzflächen qualitativ.
- beschreiben die Eigenschaften der Bilder an ebenen Spiegeln, Lochblenden, Sammellinsen und dem Auge. [MATHEMATIK]
- unterscheiden Sammelund Zerstreuungslinsen in ihrer Wirkung und wenden diese Kenntnisse in den Kontexten Auge oder Fotoapparat an.
- beschreiben weißes Licht als Gemisch von farbigem Licht.
Physik · Themenbereich Elektrizität
Physik · Themenbereich Elektrizität
- beschreiben Aufbau und Bestandteile einfacher elektrischer Stromkreise.
- unterscheiden Reihenund Parallelschaltung von Lampen und Schaltern und wenden diese Kenntnisse auf verschiedene Situationen aus dem Alltag an.
- unterscheiden zwischen elektrischen Leitern und Nichtleitern und benennen Beispiele dafür. [CHEMIE]
- unterscheiden elektrische Quellen hinsichtlich ihres Gefährdungspotentials.
- beschreiben Wirkungen des elektrischen Stromes.
- nennen Beispiele für Elektromagnete im Alltag und beschreiben die Wirkungsweise eines Elektromagneten.
- beschreiben el. Stromkreise in verschiedenen Kontexten anhand ihrer energieübertragenden Funktion und des Energiestroms.
- deuten Vorgänge im Stromkreis mithilfe des Modells bewegter Elektronen in Metallen.
- identifizieren die el. Stromstärke I als Maß für die Anzahl der Elektronen, die pro Sekunde durch einen Leiterquerschnitt fließen.
- identifizieren die el. Energiestromstärke / Leistung P als Maß für die in einem Stromkreis pro Sekunde übertragene Energie.
- identifizieren die el. Spannung U als Verhältnis von el. Energiestromstärke und el. Stromstärke.
- geben den Widerstand als Eigenschaft eines el. Bauteils an und identifizieren den el. Widerstand R als Quotient aus el. Spannung und el. Stromstärke.
- messen und vergleichen die eingeführten Größen auch in verzweigten Stromkreisen.
- geben das Ohmsche Gesetz an und formulieren die Beziehungen aus el. Stromstärke, Spannung und Widerstand in Je-desto Form an.
- beschreiben verschiedene Schutzmaßnahmen vor den Gefahren des el. Stroms.
- erklären die Funktionsweise des Elektromotors.
- beschreiben die Entstehung einer Induktionsspannung.
- erklären die Funktionsweise des Generators.
- unterscheiden Gleichund Wechselspannung.
- beschreiben das Verhalten von Leuchtdioden und Glühlampen in Gleichund Wechselstromkreisen.
- erklären die Funktionsweise von Transformatoren.
- beschreiben die Funktion des Transformators auch im Energieversorgungsnetz.
Physik · Themenbereich Mechanik
Physik · Themenbereich Mechanik
- beschreiben gleichförmige Bewegungen anhand von t-sund t-v-Diagrammen qualitativ. [MATHEMATIK]
- unterscheiden zwischen Momentanund Durchschnittsgeschwindigkeit.
- erläutern die entsprechenden Bewegungsgleichungen und nutzen diese zur Lösung einfacher Aufgaben. [MATHEMATIK]
- identifizieren die Kraft F als Ursache von Bewegungsänderungen oder Verformungen.
- erkennen Kräfte als gerichtete Größen.
- beschreiben das Kräftegleichgewicht bei ruhenden Körpern.
- erläutern die Trägheit von Körpern.
- identifizieren die Masse m als gemeinsames Maß für die Schwere und Trägheit eines Körpers und unterscheiden Masse von Gewichtskraft.
- beschreiben gleichmäßig beschleunigte Bewegungen anhand von t-sund t-v- Diagrammen qualitativ. [MATHEMATIK]
- erläutern die entsprechenden Bewegungsgleichungen und nutzen diese Kenntnisse zur Lösung von einfachen Aufgaben. [MATHEMATIK]
- beziehen diese Kenntnisse auf Erfahrungen aus der Alltagswelt und Gefahren im Straßenverkehr.
Physik · Themenbereich Atom- und Kernphysik
Physik · Themenbereich Atom- und Kernphysik
- unterscheiden Elektron, Proton und Neutron anhand ihrer Eigenschaften. [CHEMIE]
- beschreiben die ionisierende Wirkung radioaktiver Strahlung und nennen Nachweisgeräte.
- unterscheiden α-, β- und γ-Strahlung hinsichtlich ihrer Eigenschaften und erläutern Strahlenschutzmaßnahmen. [BIOLOGIE, CHE- MIE]
- nennen die Einsatzmöglichkeiten der Strahlungsarten in der Medizin und Technik.
- beschreiben den radioaktiven Zerfall eines Stoffes unter Verwendung des Begriffes Halbwertszeit. [MATHEMATIK]
- beschreiben die Vorgänge bei der Kernspaltung und unterscheiden dabei kontrollierte und unkontrollierte Kettenreaktion. [ERDKUNDE, POLITIK]
Chemie · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung
Chemie · Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung
- nennen Geräte und setzen sie fachgerecht ein.
- planen einfache Experimente und überprüfen zuvor aufgestellte Hypothesen.
- experimentieren sachgerecht nach Anleitung unter Beachtung von Sicherheitsund Umweltaspekten.
- beobachten und beschreiben sorgfältig.
- vergleichen die Ausgangsstoffe mit den Verbrennungsprodukten und führen Nachweisreaktionen durch. Chemische Sachverhalte experimentell überprüfen
- planen Experimente und überprüfen zuvor aufgestellte Hypothesen.
- überprüfen die Eigenschaften von ausgewählten Stoffen und ordnen diese.
- begründen beim Experimentieren Sicherheitsund Umweltaspekte.
- experimentieren unter Veränderung der Reaktionsbedingungen.
- führen einfache Versuche zur Analyse und Synthese von Stoffen durch.
- deuten Verbrennungsvorgänge als chemische Reaktionen und erklären die Verbrennungsprodukte als Reaktionsprodukte.
- führen qualitative Experimente zur Energieumwandlung bei chemischen Reaktionen durch. Chemische Untersuchungen und Experimente planen und auswerten
- planen selbstständig geeignete Untersuchungen zur Überprüfung ihrer Hypothesen.
- führen qualitative Untersuchungen durch, protokollieren diese selbstständig und werten sie aus.
- beurteilen beim Experimentieren Sicherheitsund Umweltaspekte.
- erheben bei Untersuchungen, insbesondere bei Experimenten, relevante Daten oder recherchieren sie.
- überprüfen ihre Hypothesen aufgrund ihrer Untersuchungen selbstkritisch.
- führen Experimente zum Nachweis von organischen und anorganischen Säuren und anorganischen Basen durch.
- geben Texte mit chemischen Fragestellungen wieder und entwickeln aus Texten und Experimenten chemische Fragestellungen und formulieren diese mit eigenen Worten. Modelle kennen lernen und anwenden
- wenden ein Teilchenmodell an.
- unterscheiden zwischen Stoffund Teilchenebene und ordnen der Teilchenebene zeichnerische Darstellungen zu.
- stellen den Nutzen des Teilchenmodells dar. Chemische Sachverhalte strukturieren
- wenden das PSE zur Ordnung der ihnen bekannten Elemente an.
- schließen von der Stellung eines Elements im PSE auf seine Eigenschaften.
- begründen den Zusammenhang zwischen der Stellung eines Elements im PSE und seinen Eigenschaften. Modelle verfeinern
- wenden das Atommodell nach Dalton zur Unterscheidung der Begriffe Element und Verbindung an.
- vergleichen Stoffe auf Grund ihrer atomaren Zusammensetzung.
- erklären die Unterschiede des Atommodells nach Dalton zum vorangegangenen Teilchenmodell. Geeignete Modelle zur Erklärung chemischer Fragestellungen benutzen
- stellen Hypothesen zu möglichen Produkten bei chemischen Reaktionen auf.
- planen und führen geeignete Experimente zur Überprüfung durch.
- wenden Nachweisreaktionen an.
- erheben in Experimenten wichtige Daten.
- erstellen mithilfe der Wertigkeit Verhältnisformeln chemischer Verbindungen.
- unterscheiden bei der Erklärung der chemischen Reaktionen zwischen Stoffund Teilchenebene. Chemische Sachverhalte interpretieren
- finden in erhobenen oder recherchierten Daten Trends, Strukturen und Beziehungen, erklären diese und ziehen geeignete Schlussfolgerungen.
- stellen Verknüpfungen zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und Erkenntnissen der Chemie her. Atommodelle vertiefen
- entwickeln aus experimentellen Beobachtungen Fragestellungen zur Bindungsart.
- wenden Bindungsmodelle an, um chemische Fragestellungen zu bearbeiten.
- stellen Beziehungen zwischen den Bindungsarten her.
- erklären die Unterschiede des Atommodells nach Bohr zum Atommodell nach Dalton. Modellvorstellungen verknüpfen
- stellen Hypothesen zu chemischen Fragestellungen auf und entwickeln Lösungsstrategien.
- planen selbstständig geeignete Untersuchungen und Experimente.
- wenden geeignete Modelle an, um chemische Reaktionen zu erklären.
Chemie · Kompetenzbereich Kommunikation
Chemie · Kompetenzbereich Bewertung
Chemie · Kompetenzbereich Bewertung
- diskutieren gesellschaftsrelevante chemische Reaktionen aus unterschiedlichen Perspektiven.
- stellen Anwendungsbereiche und Berufsfelder dar, in denen chemische Kenntnisse bedeutsam sind.
- diskutieren und bewerten den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid. [ERDKUNDE. KLIMASCHUTZ]
- diskutieren die Ausbeutung natürlicher Ressourcen kritisch.
- wägen Argumente zur Bewertung von Energieträgern ab.
- nehmen zur Bedeutung von Energieübertragungen bei Treibstoffen und elektrochemischen Energiequellen in ihrer Lebenswelt Stellung.
- diskutieren und bewerten Energiekonzepte unter den Aspekten der Umweltbelastung und Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven.
- wenden ihre Erkenntnisse hinsichtlich Energieübertragungen an, um daraus lebenspraktisch bedeutsame Zusammenhänge zu erschließen.
Chemie · Basiskonzept „Stoff-Teilchen-Beziehungen“
Chemie · Basiskonzept „Stoff-Teilchen-Beziehungen“
- unterscheiden Körper und Stoff im Sinne des chemischen Stoffbegriffs.
- unterscheiden Stoffe anhand ihrer typischen mit den Sinnen erfahrbaren Eigenschaften sowie anhand ausgewählter messbarer Eigenschaften.
- wenden Trennverfahren an und erklären diese mithilfe ihrer Kenntnisse über Stoffeigenschaften.
- beschreiben und erklären einfache Stoffkreisläufe. Stoffe bestehen aus Teilchen
- zeichnen, beschreiben und erläutern anhand eines geeigneten Modells den submikroskopischen Bau von Stoffen. Stoffe bestehen aus Atomen
- beschreiben den Bau von Stoffen mit dem Atommodell von Dalton.
- nennen und unterscheiden Elemente und Verbindungen. Atome besitzen einen differenzierten Aufbau
- beschreiben den Bau von Atomen aus Protonen, Neutronen sowie Elektronen und erklären den Aufbau der Atomhülle nach dem Atommodell von Bohr. Atome gehen Bindungen ein
- unterscheiden Atom und Ion.
- erklären Ionenbindung und Atombindung/ Elektronenpaarbindung und vergleichen diese miteinander.
- unterscheiden polare und unpolare Atombindungen und begründen die Unterschiede.
- erklären Eigenschaften der Stoffe anhand geeigneter Bindungsmodelle.
- geben die Bildung konstanter Atomanzahlverhältnisse in Verbindungen an.
- erläutern das Erreichen der Edelgaskonfiguration als Prinzip chemischer Reaktionen.
Chemie · Basiskonzept „Struktur-Eigenschafts-Beziehungen“
Chemie · Basiskonzept „Struktur-Eigenschafts-Beziehungen“
- ordnen Stoffe nach gemeinsamen Stoffeigenschaften.
- beschreiben die Aggregatzustände und deren Übergänge auf der Teilchenebene.
- unterscheiden Reinstoff und Gemisch. Stoffe besitzen verschiedene Verwendungsmöglichkeiten
- stellen Beziehungen zwischen Eigenschaften von Stoffen und ihren Verwendungsmöglichkeiten her. Elemente lassen sich ordnen
- unterscheiden Reinstoffe nach Elementen und Verbindungen.
- unterteilen Elemente in Metalle und Nichtmetalle.
- ordnen Elemente anhand ihrer Eigenschaften bestimmten Elementfamilien zu.
- nennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Elemente innerhalb einer Elementfamilie.
- beschreiben, veranschaulichen und erklären den Aufbau des Periodensystems der Elemente.
- begründen die Eigenschaften und den Atombau ihnen unbekannter Elemente mithilfe des Periodensystems und der Wertigkeit. Vielfältigkeit organischer Stoffe erläutern
- erklären Stoffeigenschaften wie Löslichkeit, Schmelzund Siedetemperatur organischer Verbindungen anhand ihrer Molekülstruktur sowie intermolekularer Kräfte. Verwendung von bedeutsamen Stoffen
- nennen Bestandteile fossiler Brennstoffe und ihre Verwendung.
- erläutern die Rolle von Erdgas, Erdöl und Kohle als Energieträger.
- nennen wichtige anorganische und organische Rohstoffe für die Industrie und erläutern deren Verwendung.
Chemie · Basiskonzept „Chemische Reaktion“
Chemie · Basiskonzept „Chemische Reaktion“
- nennen Bedingungen für Verbrennungen.
- nennen Methoden für das Löschen von Bränden.
- beschreiben Verbrennungsvorgänge als Umwandlung der Ausgangsstoffe in neue Stoffe/Produkte.
- nennen Nachweisreaktionen. Chemische Reaktion auf submikroskopischer Ebene
- beschreiben die Entstehung neuer Stoffe als ein Kennzeichen chemischer Reaktionen.
- nennen und unterscheiden Oxidation, Reduktion und Redoxreaktion als verschiedene Arten chemischer Reaktionen.
- erklären chemische Reaktionen als Neugruppierung von Atomen.
- erläutern die Erhaltung der Anzahl und Masse der Atome bei chemischen Reaktionen.
- erstellen Reaktionsgleichungen unter Anwendung der Kenntnisse über die Erhaltung der Atome. Chemische Reaktionen als Elektronenübergänge
- erläutern die Bildung von Ionen.
- beschreiben Redoxreaktionen als Elektronenübergänge.
- erklären das Prinzip elektrochemischer Vorgänge.
- beschreiben die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen.
- erstellen Reaktionsgleichungen in Ionenschreibweise. Chemische Reaktionen als Protonenübergänge
- vergleichen Säuren und Basen.
- erläutern die Bildung von sauren und basischen Lösungen und deren Neutralisation.
- unterscheiden verschiedene Arten der Salzbildung. Chemische Reaktionen bedeutsamer Stoffgruppen
- erläutern exemplarisch die Herstellung von wirtschaftlich bedeutsamen Stoffen.
- beschreiben den Kohlenstoffkreislauf als System chemischer Reaktionen.
Chemie · Basiskonzept „Energetische Betrachtung bei Stoffumwandlungen“
Chemie · Basiskonzept „Energetische Betrachtung bei Stoffumwandlungen“
- beschreiben die Abhängigkeit des Aggregatzustandes eines Stoffes von der Temperatur.
- erklären den prinzipiellen Zusammenhang zwischen Bewegung der Teilchen und der Temperatur.
- erkennen die Abgabe von Energie bei Verbrennungsprozessen. Chemische Reaktionen unterscheiden sich im Energiegehalt
- beschreiben den Zusammenhang zwischen chemischen Reaktionen und deren Energieumsatz.
- unterscheiden Energie abgebende und Energie aufnehmende Reaktionen.
- erklären den Begriff Aktivierungsenergie. Bindungsmodelle energetisch betrachten
- beschreiben den Einfluss von Katalysatoren auf chemische Reaktionen.
- beschreiben den Zusammenhang zwischen chemischen Reaktionen und einer Veränderung des Energiegehalts der Stoffe.
- erklären die Umwandlung von Energieformen bei chemischen Reaktionen.
Biologie · Kompetenzbereich „Erkenntnisgewinnung“ (EG)
Biologie · Kompetenzbereich „Erkenntnisgewinnung“ (EG)
- beobachten und beschreiben Naturobjekte und Lebensvorgänge nach wenigen ausgewählten Kriterien.
- benutzen Lupe und Binokular sachgerecht.
- stellen einfache biologische Sachverhalte zeichnerisch dar.
- beschreiben naturgetreue Abbildungen, Zeichnungen und einfache Diagramme.
- beschreiben Strukturen auf zellulärer Ebene.
- verwenden das Mikroskop sachgerecht.
- fertigen Zeichnungen von mikroskopischen Präparaten unter Einhaltung von Zeichenregeln an.
- erstellen Diagramme. [MATHEMATIK]
- beschreiben strukturiert komplexe Zusammenhänge.
- skizzieren biologische Sachverhalte und Strukturen. vergleichen und bestimmen
- vergleichen Lebewesen und Lebensvorgänge kriterienbezogen.
- bestimmen heimische Pflanzen und Tiere mithilfe von Abbildungen.
- legen ein Herbar mit heimischen Pflanzen an.
- vergleichen kriteriengeleitet biologische Strukturen.
- verwenden Bestimmungshilfen sachgerecht.
- vergleichen Baupläne und Lebensweisen im Hinblick auf die stammesgeschichtliche Entwicklung. untersuchen, experimentieren und auswerten
- formulieren zu einfachen biologischen Sachverhalten Fragestellungen und Vermutungen.
- planen mit Hilfe einfache Untersuchungen und Experimente und führen sie nach Anleitung durch.
- leiten aus biologischen Sachverhalten Problemfragen ab und entwickeln Vermutungen.
- planen überwiegend selbständig Untersuchungen und Experimente und führen sie nach Anleitung durch.
- entwickeln Problemfragen und begründete Hypothesen zu komplexeren biologischen Sachverhalten.
- präparieren biologische Objekte.
- vervollständigen vorstrukturierte Versuchsprotokolle. [PHYSIK, CHEMIE]
- unterscheiden zwischen Beobachtung und Deutung. [PHYSIK, CHEMIE]
- werten Versuchsergebnisse in Bezug auf die Vermutungen mit Hilfe aus.
- erstellen eigenständig Versuchsprotokolle. [PHYSIK, CHEMIE]
- werten Ergebnisse in Bezug auf die Vermutungen aus und nennen mögliche Fehler beim Experiment.
- präparieren ein Organ.
- unterscheiden zwischen naturwissenschaftlichen Erklärungen und Alltagserklärungen.
- diskutieren die Aussagekraft der Ergebnisse.
- beschreiben die Rolle von Experimenten für den naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg. [PHYSIK, CHEMIE] Modelle nutzen
- bauen nach Anleitung Modelle und benennen die hervorgehobenen Merkmale. [ERDKUNDE]
- beschreiben einen Sachverhalt an einem Modell auf makroskopischer Ebene.
- verwenden Funktionsmodelle zur Erklärung biologischer Vorgänge.
- vergleichen das Modell mit dem Realobjekt.
- verwenden Modelle zur Veranschaulichung von Strukturen auf mikroskopischer Ebene.
- beurteilen die Aussagekraft von Modellen.
- verwenden einfache modellhafte Symbole zur Beschreibung molekularer Strukturen und Abläufe. [Chemie]
- nutzen Modellvorstellungen zur Erklärung von Funktionsweisen und dynamischen Prozessen. [PHYSIK]
Biologie · Kompetenzbereich „Kommunikation“ (KK)
Biologie · Kompetenzbereich „Kommunikation“ (KK)
- verwenden biologische Fachbegriffe im korrekten Zusammenhang.
- formulieren biologische Sachverhalte in der Fachsprache.
- veranschaulichen biologische Sachverhalte durch geeignete Symbole. Quellen nutzen
- recherchieren mithilfe von Suchbegriffen aus vorgegebenen Quellen unter Berücksichtigung digitaler Medien.
- werten Informationen aus unterschiedlichen Quellen aus. • nutzen Informationsquellen selbstständig und kritisch. • unterscheiden zwischen relevanten und irrelevanten Informationen. dokumentieren und präsentieren
- referieren mündlich oder schriftlich mit Strukturierungshilfen und nutzen vorgegebene Medien zur Präsentation. [DEUTSCH]
- referieren mit eigener Gliederung über ein biologisches Thema auch mithilfe digitaler Medien.
Biologie · Kompetenzbereich „Bewertung“ (BW)
Biologie · Kompetenzbereich „Bewertung“ (BW)
- nennen Pround Contra- Argumente bei alltagsnahen Entscheidungen.
- entwickeln Argumente in komplexeren Entscheidungssituationen.
- unterscheiden zwischen naturwissenschaftlichen und ethischen Argumenten. [RELIGION SOWIE WERTE U. NORMEN]
- entwickeln Argumente aus unterschiedlichen Perspektiven. Argumente überprüfen und gewichten
- überprüfen die Argumente unter Einbeziehung von biologischem Fachwissen.
- unterscheiden zwischen wesentlichen und unwesentlichen Argumenten.
- überprüfen die Argumente, indem sie Folgen eigenen Handelns abschätzen.
- gewichten Argumente unter Anleitung.
- überprüfen die Argumente, indem sie kurzund langfristige Folgen des eigenen Handelns und des Handelns anderer beurteilen.
- gewichten Argumente eigenständig. Entscheidungen treffen
- treffen Entscheidungen in Alltagssituationen auf der Grundlage der Argumente.
- treffen Entscheidungen auf Grundlage gewichteter Argumente.
- treffen auf Basis ihrer Gewichtungen begründete Entscheidungen in komplexen Fällen.
Biologie · Basiskonzept „System“ (SY)
Biologie · Basiskonzept „System“ (SY)
- beschreiben Zellen im Verband als Grundeinheiten von Lebewesen.
- beschreiben an einem Beispiel Einzeller als lebende Systeme.
- beschreiben vereinfacht Zellen als System am Beispiel des Zusammenwirkens von Zellkern und Ribosomen bei der Proteinbiosynthese.
- unterscheiden zwischen der molekularen und der zellulären Ebene. Organismus als System
- beschreiben die Kennzeichen des Lebendigen.
- beschreiben am Beispiel ausgewählter Organe die Funktionsteilung im Organismus.
- beschreiben einen Organismus als System aus Zellen, Geweben und Organen.
- beschreiben Maßnahmen zur Gesunderhaltung des menschlichen Organismus.
- beschreiben und erläutern das Zusammenwirken von Organsystemen im Organismus.
- beschreiben Krankheiten als Systemstörung im Organismus. Ökosystem und Biosphäre
- nennen ausgewählte Tierund Pflanzenarten in ihrem Lebensraum.
- stellen einfache Nahrungsbeziehungen in Form von Nahrungsketten und Nahrungsnetzen dar.
- erklären die Beziehungen zwischen Produzenten, Konsumenten und Destruenten.
- erläutern den Energiefluss in der Nahrungskette.
- beschreiben ein Ökosystem mit seinen abiotischen und biotischen Faktoren und deren Wechselwirkungen.
- erläutern Veränderungen in einem Ökosystem durch Eingriffe des Menschen.
- erklären das Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung. [ERDKUNDE, POLITIK, WIRTSCHAFT]
Biologie · Basiskonzept „Struktur und Funktion“ (SF)
Biologie · Basiskonzept „Struktur und Funktion“ (SF)
- vergleichen pflanzliche und tierische Zellen auf lichtmikroskopischer Ebene.
- erklären die Bedeutung des Zellkerns als Träger der Erbanlagen.
- vergleichen Stammzellen und ausdifferenzierte Zellen.
- beschreiben Ursachen von gestörtem Zellwachstum. Entsprechung von Struktur und Funktion bei Organen und Organsystemen
- beschreiben die Grundorgane der Blütenpflanzen und deren Funktion.
- erläutern verschiedene Formen der Verbreitung von Samen und Früchten.
- erläutern anhand von Gebisstypen und dem menschlichen Bewegungsapparat den Zusammenhang zwischen Bau und Funktion von Organen. [SPORT]
- beschreiben und erläutern die Temperaturabnahme bei verschiedenen Oberflächengrößen.
- beschreiben an einem wirbellosen Tier seine wesentlichen Strukturen und deren Funktion.
- wenden das Prinzip der Oberflächenvergrößerung auf neue Beispiele an. [TECHNIK, PHYSIK]
- beschreiben am Modell die spezifische Wirkungsweise eines Enzyms beim Stärkeabbau als Beispiel für das Schlüssel-Schloss-Prinzip.
- erläutern Struktur und Funktion bestimmter Organe unter evolutionären Aspekten.
- wenden das Schlüssel-Schloss- Prinzip auf die Antigen-Antikörper- Komplexe bei der Immunreaktion an.
- beschreiben die Verständigung von Tieren mit artspezifischen Signalen.
- erläutern die Funktion der Sinnesorgane zur Wahrnehmung der Umwelt am Beispiel des Auges.
- beschreiben den Weg von der Aufnahme eines Reizes über die Erregungsleitung bis zur Reaktion in Form eines einfachen Schemas.
- beschreiben die Immunreaktion des Menschen.
- erläutern die grundlegende Funktion von Hormonen als Botenstoffe. Steuerung und Regelung
- ordnen Tiere gemäß ihrer Fähigkeit zur Körpertemperaturregulierung als gleichwarm oder wechselwarm ein.
- beschreiben den Zusammenhang von Körpertemperatur und Schnelligkeit der Bewegung bei wechselwarmen Tieren.
- beschreiben die Wechselwirkung von Hormonen mit negativer Rückkopplung an einem Beispiel. Stoffund Energieumwandlung im Organismus
- nennen Voraussetzungen für Keimung und Wachstum von Pflanzen.
- erläutern in vereinfachter Form die Fotosynthese als Prozess, mit dem Pflanzen ihre eigenen energiereichen Nährstoffe aufbauen.
- erläutern in vereinfachter Form den Vorgang der Zellatmung als Prozess, durch den Energie für den Organismus verfügbar wird.
- begründen die Nahrungsaufnahme beim Menschen mit dem Energiebedarf und dem Baustoffwechsel. [Physik]
- erläutern Verdauung als Abbau von Nahrung zu resorbierbaren Stoffen mithilfe von Enzymen am Beispiel von Stärke.
Biologie · Basiskonzept „Entwicklung“ (EW)
Biologie · Basiskonzept „Entwicklung“ (EW)
- beschreiben entwicklungsbedingte Veränderungen des menschlichen Körpers in der Pubertät.
- beschreiben die Bedeutung der Mitose für Wachstum und Vermehrung auf chromosomaler Ebene.
- begründen die Erbgleichheit von Körperzellen mit der identischen Verdopplung der DNA. Fortpflanzung und Vererbung
- beschreiben Grundaspekte der sexuellen Fortpflanzung beim Menschen.
- unterscheiden zwischen geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Fortpflanzung der Blütenpflanzen.
- nennen die Voraussetzungen für eine Schwangerschaft und Methoden der Empfängnisverhütung. [RELIGION UND WERTE/NORMEN]
- erläutern die Neukombination der Chromosomen bei Meiose und Befruchtung.
- erläutern die Mutation als ungerichtete Änderung von Genen. Gene und Umwelt
- beschreiben, dass die Merkmale eines Individuums von Veranlagung und Umwelteinflüssen bestimmt werden.
- beschreiben Gene als DNA-Abschnitte, auf denen Erbinformationen gespeichert sind.
- beschreiben, dass Gene und Umweltbedingungen bei der Ausprägung des Phänotyps zusammenwirken.
- beschreiben Methoden der Gentechnik an einem Beispiel.
- erläutern die Angepasstheit der Lebewesen an Jahreszeiten und Lebensraum.
- beschreiben Veränderungen von Muskeln durch Beanspruchung bzw. Nichtbeanspruchung. [SPORT]
- erklären das Zusammenleben verschiedener Arten in einem Ökosystem anhand unterschiedlicher Ansprüche an ihren Lebensraum.
- erläutern an einem Beispiel, dass Individuen einer Population eine genetische Variabilität aufweisen.
- erläutern Evolutionsprozesse durch das Zusammenspiel von Mutation, Rekombination und Selektion.
- beschreiben die Entstehung und Angepasstheit einer Art als Ergebnis von Evolutionsprozessen. [RELIGION] Stammesgeschichte und Verwandtschaft
- vergleichen Haustiere mit Wildformen und leiten daraus Aspekte einer artgerechten Tierhaltung ab.
- nennen wichtige Unterscheidungsmerkmale und Gemeinsamkeiten von Wirbeltierklassen.
- unterscheiden homologe und analoge Organe.
- beschreiben ausgewählte Aspekte der stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen.
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