1:科学调查和推理。学生,至少40%的教学时间,进行实验室和现场调查,遵循安全程序和环境适宜性和道德实践。
1.答:学生应:在实验室和实地调查中,按照德克萨斯州教育局批准的安全标准,展示安全做法;而且
扩散
当粒子通过一个可调节的间隙或隔板从房间的一侧反弹到另一侧时,探索它们的运动。粒子的质量可以调节,也可以调节房间的温度和粒子的初始数量。在现实环境中,这可以用来了解气味如何传播,流体如何通过缝隙,气体热力学和统计概率。5分钟预告
2:科学调查和推理。学生在实验室和实地调查中使用科学实践。
2.答:学生被要求:通过观察,提出明确的问题,并使用适当的设备和技术,计划和实施比较和描述性调查;
扩散
当粒子通过一个可调节的间隙或隔板从房间的一侧反弹到另一侧时,探索它们的运动。粒子的质量可以调节,也可以调节房间的温度和粒子的初始数量。在现实环境中,这可以用来了解气味如何传播,流体如何通过缝隙,气体热力学和统计概率。5分钟预告
听力:频率和音量
通过听低、中、高频的声音来测试你的听力范围。比较每个频率下声音的相对响度,以创建等响度曲线。在一个安静的房间里,测量每个频率的可听阈值,并将结果与他人进行比较。每个声音的音量都可以调节。5分钟预告
视觉反应与声音反应
当视觉或听觉刺激出现时,通过尽可能快地点击鼠标来测量你的反应时间。记录单个响应时间,以及每个测试的平均值和标准偏差。数据的直方图显示了视觉和声音响应时间的总体趋势。测试的类型以及使用的符号和声音由用户选择。5分钟预告
2.B:学生应通过观察、提出明确的问题、提出可验证的假设以及使用适当的设备和技术来设计和实施实验调查;
波义耳定律和查尔斯定律
通过进行温度恒定(波义耳定律)和压力保持固定(查尔斯定律)的实验来研究理想气体的性质。压力是通过在容器盖上放置质量来控制的,温度是通过可调的热源来控制的。吕萨克关于压力与温度的定律也可以通过保持体积恒定来探索。5分钟预告
珊瑚礁2 -生物因素
在珊瑚礁1 -非生物因素活动的后续活动中,调查捕鱼、疾病和入侵物种对加勒比海珊瑚礁模型的影响。许多变量都可以被操纵,包括捕鱼强度,黑带和白带疾病的存在,以及实际和潜在的入侵物种的存在。点击“前一年”查看这些生物变化的影响。5分钟预告
扩散
当粒子通过一个可调节的间隙或隔板从房间的一侧反弹到另一侧时,探索它们的运动。粒子的质量可以调节,也可以调节房间的温度和粒子的初始数量。在现实环境中,这可以用来了解气味如何传播,流体如何通过缝隙,气体热力学和统计概率。5分钟预告
种植植物
研究三种常见的花园植物的生长:西红柿、豆类和芜菁。你可以改变每株植物获得的光照量,每天添加的水量,以及种子种植的土壤类型。观察各变量对株高、株重、叶色和叶大小的影响。确定什么条件能生长出最高、最健康的植物。高度和质量数据显示在表格和图形上。5分钟预告
听力:频率和音量
通过听低、中、高频的声音来测试你的听力范围。比较每个频率下声音的相对响度,以创建等响度曲线。在一个安静的房间里,测量每个频率的可听阈值,并将结果与他人进行比较。每个声音的音量都可以调节。5分钟预告
可编程的探测器
在这篇关于编码的介绍中,编写一个探测车来探索火星表面。首先使用瓦片创建简单的程序,包括向前或向后移动、转弯、跳跃、循环和拾取岩石样本。然后使用文本指令来优化代码。使用你的技能来编程漫游车完成火星上的六个具有挑战性的任务。5分钟预告
视觉反应与声音反应
当视觉或听觉刺激出现时,通过尽可能快地点击鼠标来测量你的反应时间。记录单个响应时间,以及每个测试的平均值和标准偏差。数据的直方图显示了视觉和声音响应时间的总体趋势。测试的类型以及使用的符号和声音由用户选择。5分钟预告
2.D:学生被要求:用反复的试验和方法构建表格和图表,组织数据和识别模式;而且
扩散
当粒子通过一个可调节的间隙或隔板从房间的一侧反弹到另一侧时,探索它们的运动。粒子的质量可以调节,也可以调节房间的温度和粒子的初始数量。在现实环境中,这可以用来了解气味如何传播,流体如何通过缝隙,气体热力学和统计概率。5分钟预告
3:科学调查和推理。学生运用批判性思维、科学推理和解决问题来做出明智的决定,并了解相关科学家的贡献。
3.B:期望学生:使用模型来表现自然世界的各个方面,如原子、分子、空间或地质特征;
大爆炸理论-哈勃定律
跟随埃德温·哈勃的脚步,去发现支持大爆炸理论的证据。首先,观察不同星系中的造父变星,确定它们的距离。然后,测量这些星系的红移,以确定它们的后退速度。创建一个速度与距离的散点图,并将其与不断膨胀的宇宙联系起来。5分钟预告
4:科学调查和推理。学生知道如何使用各种工具和安全设备进行科学探究。
4.答:学生应:使用适当的工具,包括实验室日志/笔记本、烧杯、米尺、量筒、风速表、干湿表、热板、试管、弹簧秤、天平、显微镜、温度计、计算器、计算机、分光镜、计时装置和其他必要的设备来收集、记录和分析信息;而且
第5集:物质和能量。学生知道物质是由原子组成的,具有化学和物理性质。
5.答:要求学生描述原子的结构,包括原子核中质子、中子和电子云中电子的质量、电荷和位置;
5.B:学生应认识到质子决定元素的性质,而价电子决定元素的化学性质,包括反应性;
元素构建器
用质子、中子和电子来制造元素。随着质子、中子和电子数量的变化,元素的名称和符号、Z、N和A数字、电子点图以及周期表中的基团和周期等信息就会显示出来。每种元素被分为金属、类金属或非金属,并给出了其在室温下的状态。5分钟预告
5.C:要求学生解释元素周期表的排列,包括组和周期,解释如何用性质来分类元素;
5.D:学生应认识到化学公式是用来识别物质的,并在含有下标的化学公式中确定每种元素的原子数;而且
5.E:学生应该:研究化学反应的证据如何表明具有不同性质的新物质是如何形成的,以及这与质量守恒定律有什么关系。
6:力,运动和能量。学生知道力、运动和能量之间有一种关系。
6.答:学生应演示并计算不平衡的力如何改变物体运动的速度或方向;
褶皱区
设计一辆汽车,在碰撞中保护测试假人。调整弯曲区域的长度和刚度以及安全单元的刚度,以确定汽车在碰撞过程中会如何变形。增加安全带和/或安全气囊,以防止假人撞到方向盘。三种不同的车身类型(轿车、SUV和超小型)可供选择,并且可以使用不同的碰撞速度。5分钟预告
6.C:学生应研究并描述牛顿三大运动定律的应用,如在车辆约束、体育活动、游乐园游乐设施、地球构造活动和火箭发射中的应用。
褶皱区
设计一辆汽车,在碰撞中保护测试假人。调整弯曲区域的长度和刚度以及安全单元的刚度,以确定汽车在碰撞过程中会如何变形。增加安全带和/或安全气囊,以防止假人撞到方向盘。三种不同的车身类型(轿车、SUV和超小型)可供选择,并且可以使用不同的碰撞速度。5分钟预告
7:地球和空间。学生知道太阳、地球和月球的周期性运动所产生的影响。
7.答:学生应:建模并说明倾斜的地球如何绕其轴旋转,造成白天和黑夜,并围绕太阳旋转,造成季节的变化;
季节:地球、月亮和太阳
观察地球、月亮和太阳在三维空间中的运动,以解释日出和日落,并了解我们如何定义一天、一个月和一年。比较不同日期和地点的日出和日落时间。将阴影与太阳在天空中的位置联系起来,并将阴影与罗盘方向联系起来。5分钟预告
7.B:学生被要求:演示和预测月球周期中事件的顺序;而且
7.C:学生应将月亮和太阳的位置与其对海洋潮汐的影响联系起来。
8:地球和空间。学生知道宇宙的特征。
8.答:要求学生:描述宇宙的组成部分,包括恒星、星云和星系,并使用诸如赫茨普朗-罗素图等模型进行分类;
8.D:学生被要求研究科学数据是如何作为证据来发展描述宇宙起源的科学理论的。
9:地球和空间。学生知道自然事件可以影响地球系统。
9.答:学生应描述支持板块构造理论的证据的历史发展;
9.B:期望学生:将板块构造与地壳特征的形成联系起来;而且
9.C:学生应:解释地形图和卫星视图,以识别土地和侵蚀特征,并预测这些特征如何因风化作用而重塑。
10:地球和空间。学生知道气候相互作用存在于地球、海洋和天气系统之间。
10.B:期望学生:利用显示高压和低压和锋面的天气图,确定全球大气运动模式如何影响当地天气;而且
11:生物和环境。学生们知道,生命系统和环境之间存在相互依存关系,人类活动可以影响这些系统。
11.答:学生应:研究生态系统中的生物和种群如何依赖生物因素(如食物)和非生物因素(如光照量、水、温度范围或土壤成分),并可能相互竞争;
珊瑚礁1 -非生物因素
探索影响加勒比海珊瑚礁的非生物因素。在这个简化的珊瑚礁模型中,许多因素都可以被操纵,包括海洋温度和pH值、风暴严重程度,以及来自伐木、污水和农业的过量沉积物和营养物质的输入。点击“提前一年”查看珊瑚礁对这些变化的反应。5分钟预告
珊瑚礁2 -生物因素
在珊瑚礁1 -非生物因素活动的后续活动中,调查捕鱼、疾病和入侵物种对加勒比海珊瑚礁模型的影响。许多变量都可以被操纵,包括捕鱼强度,黑带和白带疾病的存在,以及实际和潜在的入侵物种的存在。点击“前一年”查看这些生物变化的影响。5分钟预告
11.B:学生将探索短期和长期的环境变化如何影响后续种群的生物和特征;而且
珊瑚礁1 -非生物因素
探索影响加勒比海珊瑚礁的非生物因素。在这个简化的珊瑚礁模型中,许多因素都可以被操纵,包括海洋温度和pH值、风暴严重程度,以及来自伐木、污水和农业的过量沉积物和营养物质的输入。点击“提前一年”查看珊瑚礁对这些变化的反应。5分钟预告
相关性最近修订:2020年9月16日
关于STEM案例
学生们将扮演一名试图解决现实问题的科学家。他们使用科学实践来收集和分析数据,并在解决问题时形成和检验假设。
每个STEM案例都使用实时报告来展示学生的实时成绩。
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根据案例的不同,学生完成案例需要30-90分钟。
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每个STEM案例级别都有一本相关的手册。这些互动指南侧重于案例背后的科学概念。