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<title>Physik</title>
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<title>1 Kompetenzentwicklung im Fach Psychologie</title>
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<title>Ziele des Unterrichts</title>
<content>Naturwissenschaftliche Bildung als wesentlicher Bestandteil von Allgemeinbildung ist notwendige Voraussetzung für eine aktive Gestaltung von technischen, gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen. Naturwissenschaftliche Strategien und Kompetenzen sind die entscheidenden Grundlagen der modernen Wertschöpfung und stellen somit die Basis für viele hochqualifizierte Berufsfelder der Gegenwart und der Zukunft dar.
Der Physikunterricht in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 leistet im Rahmen der naturwissen-schaftlichen Bildung folgende Beiträge:
– Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Natur unter physikalischen Aspekten wahr. Sie beschreiben und erklären physikalische Phänomene, kommunizieren über physikalische Sachverhalte und sind in der Lage, auf der Grundlage von physikalischem Wissen persönlich, sachbezogen und kritikoffen Stellung zu beziehen.
– Die Schülerinnen und Schüler erkennen die Physik als theoriegeleitete Erfahrungswissen-schaft. Dabei besitzen auch das Formalisieren und das Mathematisieren physikalischer Sachverhalte einen wachsenden Stellenwert. Hierdurch wird die Entwicklung abstrakten und funktionalen Denkens gefördert.
– Die Schülerinnen und Schüler wenden physikalische Methoden an, die auch in lebensweltlichen Zusammenhängen von Bedeutung sind, wie z. B. das Aufstellen und das Prüfen von Hypothesen und das Experimentieren.
– Die Schülerinnen und Schüler erwerben grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten, die ihnen das Verstehen und Beherrschen physikalisch-technischer Geräte und Systeme in der Alltagswelt ermöglichen bzw. erleichtern.
Zudem leistet der Physikunterricht als Teil der naturwissenschaftlichen Bildung einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger, z. B. bei Technik-Folgen-Abschätzungen, bei Richtungsentscheidungen über grundlegende Fragen zur technischen Nutzung physikalischer Erkenntnisse und über den Einsatz von Ressourcen für die physikalische und technische Forschung.
Lernprozesse finden in situativen Sinn- und Sachzusammenhängen statt. Dabei sollen Kontexte aufgegriffen werden, die an die Alltagserfahrungen der Lernenden anknüpfen und die für Schülerinnen und Schüler gleichermaßen interessant sind.
Die digitalen Medien stellen eine Komponente der für den Unterricht verfügbaren Medien dar. Bei der Planung des Unterrichts werden diejenigen Medien ausgewählt, mit denen in bestimmten Unterrichtssituationen die jeweiligen Lernziele am besten erreicht werden können. Der Computer wird vorzugsweise dann eingesetzt, wenn ein Mehrwert gegenüber dem Einsatz anderer Medien offensichtlich zu erwarten ist.
Die Schülerinnen und Schüler erfahren die Vorteile des Hilfsmittels Computer für die Bearbeitung physikalischer Fragestellungen. Bei den Schülerinnen und Schülern sind allgemeine Kompetenzen, die auch in anderen Fächern eine Rolle spielen, aufzugreifen und weiter zu entwickeln, z. B. physikalisches Wissen mithilfe geeigneter Softwarewerkzeuge zu präsentieren sowie zielgerichtet Informationen mithilfe von Internetdiensten zu beschaffen. Daneben bietet der Physikunterricht weitere Möglichkeiten der Entwicklung spezieller Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie das Erfassen von Messdaten mithilfe von Messinterfaces, das Auswerten von Messdaten mit Tabellenkalkulationssoftware und das Arbeiten mit Computersimulationen zur Veranschaulichung von Phänomenen und Zusammenhängen.
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<id>C-Ph-1-2</id>
<title>Fachbezogene Kompetenzen</title>
<content>Das Lernen der Schülerinnen und Schüler im Fach Physik knüpft an die im Fach Natur-wissenschaften 5/6 erworbenen Kompetenzen an.
Naturwissenschaftliches Arbeiten erfolgt unabhängig von der speziellen Fachrichtung nach den gleichen grundlegenden Prinzipien. Daher weisen die im Fach Physik und die in den anderen naturwissenschaftlichen Fächern zu erwerbenden Kompetenzen große Gemeinsamkeiten auf.
Um diese Gemeinsamkeiten zu verdeutlichen und Anhaltspunkte für fachübergreifendes und fächerverbindendes Arbeiten aufzuzeigen, sind nachfolgend die Kompetenzen für die naturwissenschaftlichen Fächer gemeinsam beschrieben.
Mit Fachwissen umgehen
Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kompetenzen in der Auseinandersetzung mit fachlichen Fragestellungen und Inhalten. Dabei erfordern die Breite der Naturwissenschaften, ihr Wissensstand und ihre Dynamik eine Reduktion auf wesentliche naturwissenschaftliche Inhalte und ein exemplarisches Vorgehen.
Bei der Kompetenzentwicklung im Physikunterricht spielen die Basiskonzepte Materie, Wechselwirkung, System und Energie eine wichtige Rolle.
Basiskonzepte sind grundlegende Leitideen, mit denen die Inhalte des Faches strukturiert werden können. Sie ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, neu erworbenes mit be-kanntem Wissen zu verknüpfen und einzuordnen und unterstützen so die Systematisierung des eigenen Wissens. Dabei erheben die genannten Basiskonzepte nicht den Anspruch, das Fachwissen vollständig abzubilden. In der Abbildung sind wichtige Aspekte der vier Basiskonzepte aufgeführt.
Basiskonzepte der Physik
ENERGIE – Umwandeln, Transportieren und Speichern von Energie
– Energieerhaltung
SYSTEM – Struktur von Systemen
– Veränderung von Systemen
– Wechselwirkung zwischen System und Umgebung
MATERIE – Eigenschaften von Materie
– Modelle von ihrer Struktur
WECHSELWIRKUNGEN – Ursache und Wirkung
– Vorhersage physikalischer Vorgänge
– Feldkonzept
Ihre systematisierende Funktion können Basiskonzepte erst dann entfalten, wenn zuvor im Unterricht in lebensnahen und problemorientierten Kontexten die mögliche Anwendung des Wissens gelernt wurde. Das bedeutet, dass situiertes und systematisches Lernen gleichermaßen eine wesentliche Voraussetzung für den Erwerb intelligenten und flexiblen Wissens darstellen.
Mithilfe des erworbenen Grundwissens verfolgen und bewerten die Schülerinnen und Schüler naturwissenschaftliche Problemfelder in gesellschaftlichen Zusammenhängen und Diskussionen. Dieses Grundwissen ist außerdem Basis für eine Vertiefung naturwissen-schaftlicher Bildung in weiterführenden Bildungsgängen.
Erkenntnisse gewinnen
Die Naturwissenschaften nutzen als grundlegende wissenschaftsmethodische Verfahren die Beobachtung, den Vergleich, das Experiment sowie die Modellbildung. Die Schülerinnen und Schüler beobachten und beschreiben Phänomene, formulieren Fragestellungen und stellen Hypothesen auf. Sie planen ihr Vorgehen und erschließen sachgerechte Informationen mithilfe entsprechender Untersuchungs- sowie Recherchemethoden. Sie wenden dabei fach-spezifische und allgemeine naturwissenschaftliche Arbeitstechniken an: Zurückführen auf und Einordnen in bereits Bekanntes, Systematisieren, Vergleichen, Aufstellen von Hypothe-sen, Experimentieren. Die Lernenden werten gewonnene Daten bzw. Ergebnisse aus, überprüfen Hypothesen und beantworten die Fragestellungen.
Modelle und Modellbildung kommen im naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess besonders dann zur Anwendung, wenn komplexe Phänomene bearbeitet oder veranschaulicht werden müssen. Die Lernenden verwenden ein Modell als eine idealisierte oder generalisierte Darstellung eines existierenden oder gedachten Objekts, Systems oder Prozesses. Die Auswahl eines geeigneten Modells unter Beachtung der Fragestellung und das kritische Reflektieren des Modells sind bedeutsamer Teil der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung.
Kommunizieren
Die Fähigkeit zu adressatengerechter und sachbezogener Kommunikation unter Einbezie-hung geeigneter Medien ist ein wesentlicher Bestandteil naturwissenschaftlicher Grundbildung. Dazu ist eine sachgemäße Verknüpfung von Alltags- und Fachsprache erforderlich.
In ihrer Lebenswelt begegnen den Schülerinnen und Schülern Phänomene, die sie sich und anderen aufgrund ihrer Kenntnisse in den Fächern Physik, Biologie und Chemie unter Nutzung der Fachsprache erklären können. In der anzustrebenden Auseinandersetzung erkennen sie die Zusammenhänge, suchen Informationen und werten diese aus. Dazu ist es notwendig, dass sie die entsprechende Fachsprache verstehen, korrekt anwenden und ggf. in die Alltagssprache umsetzen.
Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Position fachbezogen dar, durchdenken sie, finden Argumente oder revidieren ggf. ihre Auffassung aufgrund der vorgetragenen Einwände.
Bewerten
Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten tragen wesentlich zum Verständnis und zur Bewertung naturwissenschaftlicher, technischer und gesellschaftlicher Entscheidungen bei. Sie sind Teil einer zukunftsorientierten Allgemeinbildung.
Die gezielte Auswahl von Kontexten ermöglicht es den Lernenden, naturwissenschaftliche Kenntnisse auf neue Fragestellungen zu übertragen, Probleme in realen Situationen zu erfassen, Interessenkonflikte auszumachen, mögliche Lösungen zu erwägen und deren Konsequenzen zu diskutieren. Bei der Betrachtung gesellschaftsrelevanter Themen aus unterschiedlichen Perspektiven erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass Problemlösungen von Wertentscheidungen abhängig sind. Sie prüfen Argumente auf ihren sachlichen und ideologischen Anteil und treffen Entscheidungen sachgerecht, selbstbestimmt und verantwortungsbewusst.
Sie differenzieren nach biologisch, chemisch und physikalisch belegten, hypothetischen oder nicht naturwissenschaftlichen Aussagen in Texten und Darstellungen und kennen die Grenzen der naturwissenschaftlichen Sichtweise.
Weitere Hinweise zu den Kompetenzbereichen
Für den Kompetenzbereich Mit Fachwissen umgehen sind im Kapitel 2.1 für die jeweiligen naturwissenschaftlichen Fächer fachspezifische Standards formuliert. Die Standards orientieren sich an den Basiskonzepten des jeweiligen Faches, ohne diese jedoch vollständig abzu-bilden.
Für die Kompetenzbereiche Erkenntnisse gewinnen (Kapitel 2.2), Kommunizieren (Kapitel 2.3) und Bewerten (Kapitel 2.4) sind gemeinsame Standards für die Fächer Naturwissen-schaften 7 – 10 und Biologie, Chemie, Physik in ihrer Progression angegeben.
Die Standards des Kompetenzbereiches Erkenntnisse gewinnen beschreiben die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, aus Beobachtungen oder Modellen Daten zu gewinnen, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und dabei auch die Grenzen der Aussagefähigkeit zu erfassen. Die Kompetenzentwicklung zeigt sich im Grad der Selbstständigkeit bei der Aneignung naturwissenschaftlicher Erkenntnismethoden.
Bei den Standards des Kompetenzbereiches Kommunizieren wurden neben den KMK-Standards für den Mittleren Schulabschluss der Fächer Biologie, Chemie und Physik auch die Standards des Basiscurriculums Sprachbildung berücksichtigt.
Die drei Teilbereiche des Kompetenzbereiches Bewerten werden auf der Grundlage der KMK-Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss und unter Berücksichtigung des Basiscurriculums Medienbildung fachübergreifend dargestellt. Das Wissen über nachhaltige Entwicklung bildet das Fundament für den Erwerb der Kompetenzen der drei Teilbereiche beim Bewertungsprozess.
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<id>C-Ph-2-BE</id>
<title>Regelungen für das Land Berlin</title>
<content>Die Standards beschreiben auf unterschiedlichen Niveaustufen, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schulzeit im Fachunterricht erwerben, je nachdem, über welche Lernvoraussetzungen sie verfügen und welchen Abschluss bzw. Übergang sie zu welchem Zeitpunkt anstreben. Die Standards orientieren sich am Kompetenzmodell und an den fachlichen Unterrichtszielen. Sie berücksichtigen die Anforderungen der Lebens- und zukünftigen Arbeitswelt der Lernenden.
Die im Kapitel 3 aufgeführten Themen und Inhalte können auf unterschiedlichen Niveaustufen angeboten werden.
Schülerinnen und Schüler mit Sinnes- und Körperbehinderungen und anderen Beeinträchtigungen erhalten behindertenspezifisch aufbereitete Lernangebote, die es ihnen ermöglichen, den gewählten Bildungsgang erfolgreich abzuschließen.
Bei den Standards handelt es sich um Regelstandards. Sie beschreiben, welche Voraussetzungen die Lernenden in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 erfüllen müssen, um Übergänge erfolgreich zu bewältigen bzw. Abschlüsse zu erreichen. Sie stellen in ihren jeweiligen Niveaustufen steigende Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihres individuellen Lernens dar, sodass Standards höherer Niveaustufen darunterliegende einschließen.
Ein differenziertes Unterrichtsangebot stellt sicher, dass die Schülerinnen und Schüler ihren individuellen Voraussetzungen entsprechend lernen können. Das Unterrichtsangebot berücksichtigt in den verschiedenen Jahrgangsstufen die jeweils gesetzten Anforderungen. Es ist Aufgabe der Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, die in den Standards formulierten Anforderungen zu verstehen, damit sie sich unter Anleitung und mit steigendem Alter zunehmend selbstständig auf das Erreichen des jeweils nächsthöheren Niveaus vorbereiten können.
Die Anforderungen werden auf acht Stufen ausgewiesen, die durch die Buchstaben A bis H gekennzeichnet sind. Die Niveaustufen beschreiben die bildungsgangbezogenen Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler.
Für die Lehrkräfte verdeutlichen sie in Kombination mit den für ihre Schulstufe und Schulform gültigen Rechtsvorschriften, auf welchem Anforderungsniveau sie in der jeweiligen Jahrgangsstufe Unterrichtsangebote unterbreiten müssen.
Die Standards werden als Basis für die Feststellung des Lern- und Leistungsstands und der darauf aufbauenden individuellen Förderung und Lernberatung genutzt. Dafür werden differenzierte Aufgabenstellungen und Unterrichtsmaterialien verwendet, die die individuellen Lernvoraussetzungen und Lerngeschwindigkeiten berücksichtigen und dafür passgerechte Angebote bereitstellen.
Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Grundlage der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften.
Im schulinternen Curriculum dienen die Standards als Grundlage für die Festlegungen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung im Unterricht.
Die im Teil B formulierten Standards für die Sprach- und Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler werden in den fachlichen Standards in diesem Kapitel berücksichtigt. Der Beitrag der Fächer zur Förderung von Sprach- und Medienkompetenz wird im Rahmen des schulinternen Curriculums abgestimmt.
Für Grundschulen und Grundstufen der Gemeinschaftsschulen sowie an
weiterführenden Schulen mit den Jahrgangsstufen 5 und 6 gilt:
Schulanfangsphase Niveaustufen A, B, in Teilen C
Jahrgangsstufen 3 – 4 Niveaustufe C, in Teilen D
Jahrgangsstufe 5 Niveaustufen C – D
Jahrgangsstufe 6 Niveaustufe D, in Teilen E
Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen
werden auf folgenden Niveaustufen unterrichtet:
Jahrgangsstufe 3 Niveaustufe B, in Teilen C
Jahrgangsstufen 4 – 6 Niveaustufe C
Jahrgangsstufen 7 – 8 Niveaustufe D
Jahrgangsstufen 9 – 10 Niveaustufen D – E
Zur Vorbereitung auf den der Berufsbildungsreife gleichwertigen Abschluss werden in den Jahrgangsstufen 9 und 10 auch Angebote auf dem Niveau F unterbreitet.
Je nach dem Grad der Lernbeeinträchtigung erreichen die Schülerinnen und Schüler die gesetzten Standards nicht im vollen Umfang bzw. nicht zum vorgegebenen Zeitpunkt. Dem trägt eine individuelle Ausrichtung des Unterrichtsangebots Rechnung.
Für die Integrierte Sekundarschule gilt:
grundlegendes Niveau:
Jahrgangsstufen 7 – 8 Niveaustufen D – E, in Teilen F
Jahrgangsstufen 9 – 10 Niveaustufe F, in Teilen G
erweitertes Niveau:
Jahrgangsstufen 7 – 8 Niveaustufe E, in Teilen F
Jahrgangsstufen 9 – 10 Niveaustufen F – G
Für das Gymnasium gilt:
Jahrgangsstufe 7 Niveaustufe E
Jahrgangsstufe 8 Niveaustufe F
Jahrgangsstufe 9 Niveaustufe G
Jahrgangsstufe 10 Niveaustufe H
Die folgende Darstellung veranschaulicht die im Berliner Schulsystem in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 möglichen Lerngeschwindigkeiten im Überblick und zeigt die Durchlässigkeit des Schulsystems. Sie bietet zudem eine Grundlage für eine systematische Schullaufbahnberatung. In der Darstellung ist auch erkennbar, welche Anforderungen Schülerinnen und Schüler erfüllen müssen, die die Voraussetzungen für den Erwerb der Berufsbildungsreife erst am Ende der Jahrgangsstufe 10 erreichen. Dieses Niveau können auch Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen erreichen, wenn sie den der Berufsbildungsreife gleichwerten Abschluss anstreben.
Für den Unterricht im Fach Physik werden Standards auf den Niveaustufen D bis H ausge-wiesen. Schülerinnen und Schüler haben in der Schule bereits vielfältige Vorerfahrungen gewonnen, die sie im Unterricht in neu einsetzenden Fächern nutzen können. Am Ende der Jahrgangsstufe 10 wird das entsprechende Übergangs- bzw. Abschlussniveau erreicht.
Epochal erteilter Unterricht orientiert sich an Doppeljahrgangsstufen und stellt sicher, dass am Ende einer Doppeljahrgangsstufe die jeweils vorgegebenen Niveaustufen für beide Jahrgangsstufen erreicht werden. Im schulinternen Curriculum wird festgelegt, wie am Ende der Jahrgangsstufe 10 das entsprechende Abschluss- bzw. Übergangsniveau erreicht wird.</content>
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<id>C-Ph-2-BB</id>
<title>Regelungen für das Land Brandeburg</title>
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Die Standards beschreiben auf unterschiedlichen Niveaustufen, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schulzeit im Fachunterricht erwerben, je nachdem, über welche Lernvoraussetzungen sie verfügen und welchen Abschluss bzw. Übergang sie zu welchem Zeitpunkt anstreben. Die Standards orientieren sich am Kompetenzmodell und an den fachlichen Unterrichtszielen. Sie berücksichtigen die Anforderungen der Lebens- und zukünftigen Arbeitswelt der Lernenden.
Die im Kapitel 3 aufgeführten Themen und Inhalte können auf unterschiedlichen Niveaustufen angeboten werden.
Schülerinnen und Schüler mit Sinnes- und Körperbehinderungen und anderen Beeinträchtigungen erhalten behindertenspezifisch aufbereitete Lernangebote, die es ihnen ermöglichen, den gewählten Bildungsgang erfolgreich abzuschließen.
Bei den Standards handelt es sich um Regelstandards. Sie beschreiben, welche Voraussetzungen die Lernenden in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 erfüllen müssen, um Übergänge erfolgreich zu bewältigen bzw. Abschlüsse zu erreichen. Sie stellen in ihren jeweiligen Niveaustufen steigende Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihres individuellen Lernens dar, sodass Standards höherer Niveaustufen darunterliegende einschließen.
Ein differenziertes Unterrichtsangebot stellt sicher, dass die Schülerinnen und Schüler ihren individuellen Voraussetzungen entsprechend lernen können. Das Unterrichtsangebot berücksichtigt in den verschiedenen Jahrgangsstufen die jeweils gesetzten Anforderungen. Es ist Aufgabe der Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, die in den Standards formulierten Anforderungen zu verstehen, damit sie sich unter Anleitung und mit steigendem Alter zunehmend selbstständig auf das Erreichen des jeweils nächsthöheren Niveaus vorbereiten können.
Die Anforderungen werden auf acht Stufen ausgewiesen, die durch die Buchstaben A bis H gekennzeichnet sind. Die Niveaustufen beschreiben die bildungsgangbezogenen Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler.
Für die Lehrkräfte verdeutlichen sie in Kombination mit den für ihre Schulstufe und Schulform gültigen Rechtsvorschriften, auf welchem Anforderungsniveau sie in der jeweiligen Jahrgangsstufe Unterrichtsangebote unterbreiten müssen.
Die Standards werden als Basis für die Feststellung des Lern- und Leistungsstands und der darauf aufbauenden individuellen Förderung und Lernberatung genutzt. Dafür werden differenzierte Aufgabenstellungen und Unterrichtsmaterialien verwendet, die die individuellen Lernvoraussetzungen und Lerngeschwindigkeiten berücksichtigen und dafür passgerechte Angebote bereitstellen.
Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Grundlage der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften.
Im schulinternen Curriculum dienen die Standards als Grundlage für die Festlegungen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung im Unterricht.
Die im Teil B formulierten Standards für die Sprach- und Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler werden in den fachlichen Standards in diesem Kapitel berücksichtigt. Der Beitrag der Fächer zur Förderung von Sprach- und Medienkompetenz wird im Rahmen des schulinternen Curriculums abgestimmt.
Grundschule
Die folgenden tabellarischen Darstellungen beschreiben, zu welchen Zeitpunkten Schülerinnen und Schüler in der Regel im Bildungsgang der Grundschule Niveaustufen durchlaufen bzw. erreichen. Die Lehrkräfte stellen in den jeweiligen Niveaustufen steigende Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler, sodass Standards höherer Niveaustufen von ihnen erreicht werden können.
Für Grundschulen und für Primarstufen von Ober- und Gesamtschulen sowie für weiterführende allgemeinbildende Schulen mit den Jahrgangsstufen 5 und 6 gilt:
Jahrgangsstufen 1 – 2 Niveaustufen A und B
Jahrgangsstufen 3 – 4 Niveaustufe C
Jahrgangsstufen 5 – 6 Niveaustufe D
Förderschwerpunkt Lernen
Die folgende tabellarische Darstellung beschreibt, zu welchen Zeitpunkten Schülerinnen und Schüler in der Regel im Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen Niveaustufen durchlaufen bzw. erreichen. Die Lehrkräfte stellen in den jeweiligen Niveaustufen steigende Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler, sodass Standards höherer Niveaustufen von ihnen erreicht werden können.
Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen
werden auf folgenden Niveaustufen unterrichtet:
Jahrgangsstufen 1 – 2 Niveaustufen A und B
Jahrgangsstufe 3 Niveaustufe B
Jahrgangsstufen 4 – 6 Niveaustufe C
Jahrgangsstufen 7 – 8 Niveaustufe D
Jahrgangsstufen 9 – 10 Niveaustufen D und E
Schülerinnen und Schüler, für die sonderpädagogischer Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen festgestellt worden ist und die dem Bildungsgang Förderschule Lernen gemäß § 30 BbgSchulG zugeordnet sind, erhalten im Unterricht Lernangebote, die ein Erreichen der Niveaustufen A, B, C, D und E ermöglichen sollen. Hierbei sind die individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen.
In diesem Bildungsgang wird mit der Niveaustufe E das gemeinsame Bildungsziel am Ende der Jahrgangsstufe 10 abgebildet.
Zur Vorbereitung auf den der Berufsbildungsreife entsprechenden Abschluss wird in den Jahrgangsstufen 9 und 10 schülerbezogen auch auf dem Niveau F unterrichtet.
Schulen der Sekundarstufe I
Ausgehend vom grundlegenden, erweiterten und vertieften Anspruchsniveau unterscheidet sich der Unterricht in der Sekundarstufe I in der Art der Erschließung, der Vertiefung und dem Grad der Komplexität der zugrunde gelegten Themen und Inhalte. Bei der inneren Organisation in Klassen und Kursen ist dies zu berücksichtigen.
Die folgenden tabellarischen Darstellungen beschreiben, zu welchen Zeitpunkten Schülerinnen und Schüler in der Regel in den verschiedenen Bildungsgängen der Sekundarstufe I Niveaustufen durchlaufen bzw. erreichen. Der Unterricht enthält immer auch Angebote auf der jeweils höheren Niveaustufe.
Am Unterricht in Fächern ohne äußere Fachleistungsdifferenzierung nehmen Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen teil. Die dem Unterricht zugrunde gelegte Niveaustufe ist daher so zu wählen, dass sie für alle Lernenden eine optimale Förderung ermöglicht.
a) Oberschule
In der EBR-Klasse des kooperativen Modells und im A-Kurs des integrativen Modells wird im Unterricht eine grundlegende Bildung vermittelt. Den einzelnen Jahrgangsstufen sind hierbei folgende Niveaustufen zugeordnet:
Jahrgangsstufe 7 Niveaustufen D und E
Jahrgangsstufe 8 Niveaustufen E und F
Jahrgangsstufe 9 Niveaustufe F
Jahrgangsstufe 10 Niveaustufen F und G
In der FOR-Klasse des kooperativen Modells sowie im B-Kurs des integrativen Modells wird im Unterricht eine erweiterte Bildung vermittelt. Den einzelnen Jahrgangsstufen sind hierbei folgende Niveaustufen zugeordnet:
Jahrgangsstufe 7 Niveaustufe E
Jahrgangsstufe 8 Niveaustufen E und F
Jahrgangsstufe 9 Niveaustufen F und G
Jahrgangsstufe 10 Niveaustufe G
In Fächern ohne äußere Fachleistungsdifferenzierung ist der Unterricht so zu gestalten, dass sowohl eine grundlegende als auch eine erweiterte Bildung vermittelt wird. Hierbei sind die für die Oberschule dargestellten Niveaustufen zugrunde zu legen.
b) Gesamtschule
Im G-Kurs der Gesamtschule wird zur Sicherung der Durchlässigkeit zum E-Kurs neben der grundlegenden Bildung auch die erweiterte Bildung vermittelt. Im E-Kurs der Gesamtschule wird zur Sicherung der Durchlässigkeit zum G-Kurs neben der vertieften Bildung auch die erweiterte Bildung vermittelt.
In Fächern ohne äußere Fachleistungsdifferenzierung ist der Unterricht so zu gestalten, dass eine grundlegende, erweiterte und vertiefte Bildung vermittelt wird. Hierbei sind die für die Oberschule und das Gymnasium dargestellten Niveaustufen zugrunde zu legen.
c) Gymnasium
In den Klassen des Gymnasiums wird im Unterricht eine vertiefte Bildung vermittelt. Den einzelnen Jahrgangsstufen sind hierbei folgende Niveaustufen zugeordnet:
Jahrgangsstufe 7 Niveaustufe E
Jahrgangsstufe 8 Niveaustufe F
Jahrgangsstufe 9 Niveaustufe G
Jahrgangsstufe 10 Niveaustufe H
Für den Unterricht im Fach Physik werden Standards auf den Niveaustufen D bis H ausge-wiesen. Schülerinnen und Schüler haben in der Schule bereits vielfältige Vorerfahrungen gewonnen, die sie im Unterricht in neu einsetzenden Fächern nutzen können. Am Ende der Jahrgangsstufe 10 wird das entsprechende Übergangs- bzw. Abschlussniveau erreicht.
Epochal erteilter Unterricht orientiert sich an Doppeljahrgangsstufen und stellt sicher, dass am Ende einer Doppeljahrgangsstufe die jeweils vorgegebenen Niveaustufen für beide Jahrgangsstufen erreicht werden. Im schulinternen Curriculum wird festgelegt, wie am Ende der Jahrgangsstufe 10 das entsprechende Abschluss- bzw. Übergangsniveau erreicht wird.
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<id>Ph-K1</id>
<name>Mit Fachwissen umgehen</name>
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<name>Struktur der Materie</name>
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<name>Eigenschaften von Stoffen und Körpern</name>
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<content>Eigenschaften von Körpern und Stoffen beschreiben</content>
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<content>Eigenschaften und Veränderungen von Stoffen und Körpern mithilfe von physikalischen Größen beschreiben</content>
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<content>Unterschiede zwischen Isotopen erklären</content>
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<content>Wechselwirkungen zwischen radioaktiver Strahlung und Materie beschreiben</content>
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<name>Teilchenvorstellungen</name>
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<content>Phänomene des Alltags mithilfe einfacher Teilchenvorstellungen beschreiben</content>
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<content>Aggregatszustandsänderungen, die Größen Temperatur und elektrischer Widerstand mithilfe einfacher Teilchenvorstellungen erklären</content>
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<content>ein Kern-Hülle-Modell des Atoms erläutern</content>
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<content>die Ausbreitung von mechanischen Wellen im Teilchenmodell erklären</content>
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<content>Möglichkeiten und Grenzen von Teilchenmodellen erläutern</content>
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<content>Komponenten technischer Geräte und anderer Objekte beschreiben</content>
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<content>Systeme (thermische, mechanische, optische) und ihre Komponenten beschreiben</content>
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<content>stabile und instabile Systeme identifizieren und beschreiben</content>
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<content>Komponenten von Systemen identifizieren und ihr Zusammenwirken beschreiben</content>
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<content>stabile und instabile Systeme erläutern</content>
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<content>Komponenten technischer Systeme identifizieren und ihr Zusammenwirken unter Verwendung physikalischer Prinzipien erklären</content>
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<content>die Bahngeschwindigkeit gleichförmiger Kreisbewegungen berechnen</content>
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<name>Entwicklung von Systemen</name>
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<content>Veränderungen in Systemen (z. B. durch Ströme) beschreiben</content>
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<content>gestörte Gleichgewichte als Ursache von Strömen und Schwingungen erklären (z. B. den elektrischen Stromfluss als Folge von Ladungsunterschieden, Temperaturausgleich unterschiedlich temperierter Körper)</content>
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<content>die Entwicklung von Systemen und ihre Veränderungen (thermische, mechanische, optische und radioaktive) qualitativ beschreiben und erklären</content>
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<content>die Entwicklung von Systemen qualitativ und in Ansätzen quantitativ beschreiben und erklären</content>
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<name>Wechselwirkung</name>
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<name>Kräfte in der Mechanik</name>
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<content>Verformungen und Bewegungsänderungen als Wirkungen von Kräften erläutern</content>
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<content>die NEWTONschen Gesetze der Mechanik angeben und exemplarisch anwenden</content>
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<content>Radialkräfte als Ursache von gleichförmigen Kreisbewegungen identifizieren</content>
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<content>den Einfluss von Reibungskräften erläutern</content>
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<content>die Ursachen mechanischer Schwingungen mithilfe von Rückstellkraft und Trägheit erklären</content>
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<name>Elektrische und magnetische Felder</name>
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<content>Kraftwirkungen zwischen elektrischen Ladungen erläutern</content>
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<content>Kräfte zwischen Magneten beschreiben</content>
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<content>elektrische und magnetische Felder mithilfe von Feldlinien veranschaulichen</content>
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<content>Kräfte auf stromdurchflossene Leiter erläutern</content>
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<content>das Entstehen einer Induktionsspannung qualitativ erläutern</content>
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<name>Wechselwirkungen in der Optik/Strahlung</name>
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<content>Wärmequellen benennen und beschreiben</content>
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<content>Eigenschaften und Wirkungen der Wärmestrahlung beschreiben</content>
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<content>Strahlungsquellen identifizieren und beschreiben</content>
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<content>Eigenschaften und Wirkungen von Licht und radioaktiver Strahlung beschreiben und erläutern</content>
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<content>das Reflexionsgesetz und das Brechungsgesetz erläutern und anwenden</content>
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<content>Totalreflexion im Strahlenmodell erläutern</content>
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<name>Energie</name>
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<name>Energieumwandlungen</name>
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<content>die Umwandlung von Energieformen in Natur und Technik beschreiben</content>
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<content>Energieumwandlungen bei physikalischen Vorgängen verbal und mithilfe von Energieflussschemen beschreiben</content>
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<content>den Zusammenhang zwischen mechanischer Energie und Arbeit erläutern</content>
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<content>kinetische und potenzielle Energien in natürlichen und technischen Prozessen identifizieren und berechnen</content>
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<name>Energieerhaltung</name>
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<content>den Energieerhaltungssatz wiedergeben und exemplarisch anwenden</content>
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<content>mithilfe von Energieansätzen in geübten Zusammenhängen physikalische Größen ermitteln</content>
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<content>mithilfe von Energieansätzen Probleme lösen</content>
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<name>Bereitstellung und Nutzung von Energie</name>
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<content>verschiedene Möglichkeiten der Energiegewinnung und des Energiesparens beschreiben</content>
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<content>verschiedene Möglichkeiten der Energiegewinnung und des Energiesparens beschreiben zwischen regenerativen und erschöpfbaren Energiequellen unterscheiden</content>
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<content>verschiedene Möglichkeiten der Energiegewinnung vergleichen und bewerten</content>
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<content>Wirkungsgrade bei Energieumwandlungen berechnen und bewerten</content>
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<name>Beobachten, Vergleichen und Ordnen</name>
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<name>Beobachten</name>
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<id>Ph-K2-1-1-D</id>
<level>D</level>
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<id>Ph-K2-1-1-D-1</id>
<content>zwischen Beobachtung und Deutung unterscheiden</content>
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</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-1-1-EF</id>
<level>EF</level>
<standard>
<id>Ph-K2-1-1-EF-1</id>
<content>aufgabenbezogen Beobachtungskriterien festlegen</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-1-1-GH</id>
<level>GH</level>
<standard>
<id>Ph-K2-1-1-GH-1</id>
<content>Deutungen aus Beobachtungen auf einen neuen Sachverhalt anwenden</content>
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</stufe>
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<competence>
<id>Ph-K2-1-2</id>
<name>Vergleichen und Ordnen</name>
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<id>Ph-K2-1-2-D</id>
<level>D</level>
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<id>Ph-K2-1-2-D-1</id>
<content>mit vorgegebenen Kriterien beschreibend Sachverhalte/Objekte ordnen und vergleichen</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-1-2-EF</id>
<level>EF</level>
<standard>
<id>Ph-K2-1-2-EF-1</id>
<content>mit geeigneten Kriterien ordnen und vergleichen</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-1-2-GH</id>
<level>GH</level>
<standard>
<id>Ph-K2-1-2-GH-1</id>
<content>nach einem übergeordneten Vergleichskriterium ordnen und vergleichen</content>
</standard>
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</competence>
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<subarea>
<id>Ph-K2-2</id>
<name>Naturwissenschaftliche Untersuchungen durchführen</name>
<competence>
<id>Ph-K2-2-1</id>
<name>Fragestellung</name>
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<id>Ph-K2-2-1-DE</id>
<level>DE</level>
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<id>Ph-K2-2-1-DE-1</id>
<content>naturwissenschaftliche Fragen formulieren</content>
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</stufe>
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<id>Ph-K2-2-1-FG</id>
<level>FG</level>
<standard>
<id>Ph-K2-2-1-FG-1</id>
<content>naturwissenschaftliche Fragen unter Einbeziehung ihres Fachwissens formulieren</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-2-1-H</id>
<level>H</level>
<standard>
<id>Ph-K2-2-1-H-1</id>
<content>ein theoretisches Konzept zur Bearbeitung einer naturwissenschaftlichen Fragestellung heranziehen</content>
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</stufe>
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<competence>
<id>Ph-K2-2-2</id>
<name>Hypothesenbildung</name>
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<id>Ph-K2-2-2-DE</id>
<level>DE</level>
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<id>Ph-K2-2-2-DE-1</id>
<content>Hypothesen aufstellen, die auf naturwissenschaftlichen Fragestellungen basieren</content>
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</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-2-2-FGH</id>
<level>FGH</level>
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<id>Ph-K2-2-2-FGH-1</id>
<content>aufgestellte Hypothesen bestätigen oder nach Widerlegung weitere Hypothesen entwickeln</content>
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<competence>
<id>Ph-K2-2-3</id>
<name>Planung und Durchführung</name>
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<id>Ph-K2-2-3-DE</id>
<level>DE</level>
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<id>Ph-K2-2-3-DE-1</id>
<content>Experimente zur Überprüfung von Hypothesen nach Vorgaben planen und durchführen</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-2-3-FG</id>
<level>FG</level>
<standard>
<id>Ph-K2-2-3-FG-1</id>
<content>Experimente mit Kontrolle planen und durchführen</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-2-3-H</id>
<level>H</level>
<standard>
<id>Ph-K2-2-3-H-1</id>
<content>den Untersuchungsplan und die praktische Umsetzung beurteilen</content>
</standard>
</stufe>
</competence>
<competence>
<id>Ph-K2-2-4</id>
<name>Auswertung und Reflexion</name>
<stufe>
<id>Ph-K2-2-4-DE</id>
<level>DE</level>
<standard>
<id>Ph-K2-2-4-DE-1</id>
<content>das Untersuchungsergebnis unter Rückbezug auf die Hypothese beschreiben</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-2-4-FG</id>
<level>FG</level>
<standard>
<id>Ph-K2-2-4-FG-1</id>
<content>Untersuchungsergebnisse (auch erwartungswidrige) interpretieren</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-2-4-H</id>
<level>H</level>
<standard>
<id>Ph-K2-2-4-H-1</id>
<content>Daten, Trends und Beziehungen interpretieren, diese erklären und weiterführende Schlussfolgerungen ableiten</content>
</standard>
</stufe>
</competence>
</subarea>
<subarea>
<id>Ph-K2-3</id>
<name>Mit Modellen umgehen</name>
<competence>
<id>Ph-K2.3-1</id>
<name>Nutzen</name>
<stufe>
<id>Ph-K2.3-1-D</id>
<level>D</level>
<standard>
<id>Ph-K2.3-1-D-1</id>
<content>mit Modellen naturwissenschaftliche Sachverhalte beschreiben</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2.3-1-EF</id>
<level>EF</level>
<standard>
<id>Ph-K2.3-1-EF-1</id>
<content>mit Modellen naturwissenschaftliche Zusammenhänge erklären</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2.3-1-GH</id>
<level>GH</level>
<standard>
<id>Ph-K2.3-1-GH-1</id>
<content>mit Modellen naturwissenschaftliche Sachverhalte vorhersagen</content>
</standard>
</stufe>
</competence>
<competence>
<id>Ph-K2-3-2</id>
<name>Testen</name>
<stufe>
<id>Ph-K2-3-2-D</id>
<level>D</level>
<standard>
<id>Ph-K2-3-2-D-1</id>
<content>Modelle bezüglich ihrer Einsatzmöglichkeiten prüfen</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-3-2-EF</id>
<level>EF</level>
<standard>
<id>Ph-K2-3-2-EF-1</id>
<content>Modelle mit dem naturwissenschaftlichen Sachverhalt vergleichen</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-3-2-GH</id>
<level>GH</level>
<standard>
<id>Ph-K2-3-2-GH-1</id>
<content>mithilfe von Modellen Hypothesen ableiten</content>
</standard>
</stufe>
</competence>
<competence>
<id>Ph-K2-3-3</id>
<name>Ändern</name>
<stufe>
<id>Ph-K2-3-3-D</id>
<level>D</level>
<standard>
<id>Ph-K2-3-3-D-1</id>
<content>Modelle bezüglich ihrer Eignung prüfen</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-3-3-EF</id>
<level>EF</level>
<standard>
<id>Ph-K2-3-3-EF-1</id>
<content>Modelle aufgrund neuer Erkenntnisse über bzw. fehlender Passung zum naturwissenschaftlichen Sachverhalt ändern</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-3-3-GH</id>
<level>GH</level>
<standard>
<id>Ph-K2-3-3-GH-1</id>
<content>Modelle ändern, wenn die aus ihnen abgeleiteten Hypothesen widerlegt sind</content>
</standard>
</stufe>
</competence>
</subarea>
<subarea>
<id>Ph-K2-4</id>
<name>Elemente der Mathematik anwenden</name>
<competence>
<id>Ph-K2-4-1</id>
<name>Mit naturwissenschaftlichen Größen umgehen</name>
<stufe>
<id>Ph-K2-4-1-D</id>
<level>D</level>
<standard>
<id>Ph-K2-4-1-D-1</id>
<content>Einheitenvorsätze für Längen-, Flächen-, Volumen-, und Masseangaben (Milli, Kilo u.a.) verwenden</content>
</standard>
<standard>
<id>Ph-K2-4-1-D-2</id>
<content>Zusammenhänge zwischen zwei Größen mit Aussagen der Form „Je …, desto …“ beschreiben</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-4-1-E</id>
<level>E</level>
<standard>
<id>Ph-K2-4-1-E-1</id>
<content>Einheitenvorsätze (z. B. Mega, Kilo, Milli) verwenden und Größenangaben umrechnen</content>
</standard>
<standard>
<id>Ph-K2-4-1-E-2</id>
<content>Zusammenhänge zweier Größen auf Proportionalität prüfen</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-4-1-F</id>
<level>F</level>
<standard>
<id>Ph-K2-4-1-F-1</id>
<content>gemessene und berechnete Größen mit sinnvoller Genauigkeit angeben</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-4-1-G</id>
<level>G</level>
<standard>
<id>Ph-K2-4-1-G-1</id>
<content>Einheitenvorsätze in Potenzschreibweise nutzen</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-4-1-H</id>
<level>H</level>
<standard>
<id>Ph-K2-4-1-H-1</id>
<content>Zusammenhänge zwischen Größen unter Verwendung von Gleichungen und Diagrammen erläutern</content>
</standard>
</stufe>
</competence>
<competence>
<id>Ph-K2-4-2</id>
<name>Messwerte erfassen</name>
<stufe>
<id>Ph-K2-4-2-D</id>
<level>D</level>
<standard>
<id>Ph-K2-4-2-D-1</id>
<content>vorgegebene Messgrößen von Messgeräten ablesen und protokollieren</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-4-2-E</id>
<level>E</level>
<standard>
<id>Ph-K2-4-2-E-1</id>
<content>Messgrößen ermitteln und Fehlerquellen von Messungen angeben</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-4-2-F</id>
<level>F</level>
<standard>
<id>Ph-K2-4-2-F-1</id>
<content>den Einfluss von Messfehlern erläutern</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-4-2-G</id>
<level>G</level>
<standard>
<id>Ph-K2-4-2-G-1</id>
<content>Mittelwerte einer Messreihe berechnen</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-4-2-H</id>
<level>H</level>
<standard>
<id>Ph-K2-4-2-H-1</id>
<content>grobe, zufällige und systematische Fehler unterscheiden</content>
</standard>
</stufe>
</competence>
<competence>
<id>Ph-K2-4-3</id>
<name>Mathematische Verfahren anwenden</name>
<stufe>
<id>Ph-K2-4-3-D</id>
<level>D</level>
<standard>
<id>Ph-K2-4-3-D-1</id>
<content>Grundrechenarten der Mathematik auf naturwissenschaftliche Sachverhalte anwenden</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-4-3-E</id>
<level>E</level>
<standard>
<id>Ph-K2-4-3-E-1</id>
<content>Verhältnisgleichungen umformen und Größen berechnen</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-4-3-FG</id>
<level>FG</level>
<standard>
<id>Ph-K2-4-3-FG-1</id>
<content>vorgegebene Verfahren der Mathematik beim Umgang mit Gleichungen, chemische Formeln, Reaktionsgleichungen, Diagrammen und Tabellen anwenden</content>
</standard>
</stufe>
<stufe>
<id>Ph-K2-4-3-H</id>
<level>H</level>
<standard>
<id>Ph-K2-4-3-H-1</id>
<content>mathematische Verfahren bei der Auswertung von gemessenen oder recherchierten Daten begründet auswählen</content>
</standard>
</stufe>
</competence>
</subarea>
</area>
<area>
<id>Ph-K3</id>
<name>Kommunizieren</name>
<subarea>
<id>Ph-K3-1</id>