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Sach- und Methodenkompetenz
physikalische Phänomene aus der Natur und im Rahmen von Experimenten beobachten
Beobachtungsergebnisse beschreiben
den Forschungsgegenstand der Astronomie nennen
die Bedeutung der Astronomie anhand konkreter Beispiele (historisch: Navigation, Kalender, …; aktuell: Raumfahrt, Weltall als Labor, …) beschreiben
kulturhistorische Verbindungen zwischen griechischer Mythologie und heutigen Sternbildern zur Orientierung am Nachthimmel darstellen (KB)
exemplarisch erläutern, dass die Beobachtung eine wichtige Arbeitsmethode für den Erkenntnisgewinn in der Astronomie darstellt (KB)
astronomische Beobachtungen vorbereiten und durchführen
Selbst- und Sozialkompetenz
sich in Fachräumen und beim Experimentieren regelgerecht verhalten (BO)
Beobachtungen und Experimente individuell und in kooperativen Lernformen planen und durchführen
Ergebnisse sorgfältig auf Grundlage vorgegebener Kriterien unter Verwendung der Fachsprache protokollieren und adressatengerecht präsentieren (DS)
Medien als Informationsquellen sowie zur Simulation von physikalischen bzw. astronomischen Vorgängen nutzen (MB)
Sach- und Methodenkompetenz
Masse und Volumen als physikalische Größen charakterisieren, experimentell bestimmen und ausgewählte Repräsentanten zuordnen
die Dichte mithilfe ihrer Kenntnisse über Volumen und Masse als physikalische Größe charakterisieren
den Versuchsaufbau, das Vorgehen beim Experimentieren, die Beobachtungen/Messwerte und die Ergebnisse eines Experimentes dokumentieren
Weg und Zeit als physikalische Größen charakterisieren und messen
Geschwindigkeit als physikalische Größe charakterisieren sowie die Durchschnittsgeschwindigkeit berechnen
die Kraft als physikalische Größe charakterisieren
Kraftwirkungen unterscheiden und Beispiele für Kräfte angeben
den Zusammenhang/Unterschied zwischen Masse und Gewichtskraft auf der Erdoberfläche angeben
Reibungskräfte messen, zwischen Haft-, Gleit- und Rollreibung unterscheiden und Beispiele für Reibungskräfte und zu erwünschter/unerwünschter Reibung nennen (BNE)
den Druck als physikalische Größe charakterisieren
den Auflagedruck beschreiben und berechnen sowie Beispiele aus Natur und Technik erläutern
den Druck als eine Eigenschaft von Flüssigkeiten und Gasen mithilfe des Teilchenmodells erklären
die Gewichtskraft als Ursache des Schweredrucks in Wasser und Luft beschreiben
den Auftrieb als Folge des Schweredrucks beschreiben
die Phänomene Schweben, Steigen, Sinken erklären
Selbst- und Sozialkompetenz
verantwortungsbewusst mit Arbeits- und Experimentiermaterialien umgehen (BO)
Ergebnisse reflektieren und daraus Schlussfolgerungen ziehen
mit Misserfolgen bei Experimenten oder Beobachtungen konstruktiv umgehen und daraus lernen
andere Schülerinnen und Schüler motivieren und unterstützen, um gemeinsam zu einem erfolgreichen Ergebnis zu gelangen
sachlich und respektvoll kommunizieren, um Beobachtungen und Ergebnisse zu diskutieren (DB)
konstruktives Feedback geben und annehmen, um die Qualität der gemeinsamen Arbeit zu verbessern
Sach- und Methodenkompetenz
Lichtquellen und beleuchtete Körper unterscheiden und Beispiele zuordnen
die allseitige und geradlinige Ausbreitung des Lichts unter Verwendung des Modells Lichtstrahl beschreiben
das Phänomen Schattenbildung mithilfe des Modells Lichtstrahl erklären und zwischen Kern- und Halbschatten unterscheiden
das Reflexionsgesetz nennen und dessen Gültigkeit experimentell bestätigen
das Phänomen Brechung beschreiben und das Brechungsgesetz qualitativ experimentell bestätigen
einfache Strahlenverläufe für Schattenbildung, Reflexion und Brechung unter Anwendung des Modells Lichtstrahl zeichnen
Totalreflexion und ihre Bedingungen beschreiben, die Lichtausbreitung in Lichtleitern als Anwendung nennen
Thüringen als Wissenschafts- und Technologiestandort am Beispiel der Entwicklung der Glas- und optischen Industrie einordnen (KB)
Selbst- und Sozialkompetenz
optische Sachverhalte sorgfältig und sauber darstellen (BO)
Erkenntnisse bezüglich optischer Sachverhalte aus Fachtexten entnehmen und unter Verwendung der Fachsprache dokumentieren sowie adressatengerecht präsentieren (DS)
Medien zur Simulation von physikalischen Erscheinungen nutzen (MB)
Experimente individuell und in kooperativen Lernformen planen und durchführen
im Arbeitsprozess sorgsam mit Experimentiermaterialien umgehen (BO)
Sach- und Methodenkompetenz
die Auswirkungen der Erdrotation und der Revolution der Erde um die Sonne am Himmel beobachten und beschreiben
die Entstehung der Jahreszeiten durch die Neigung der Erdachse erklären
durch eigene Beobachtungen die Strukturen der Mondoberfläche beschreiben
die physikalischen Bedingungen (Gewichtskraft, Atmosphäre, Temperatur, Strahlung) auf der Mondoberfläche mit den Bedingungen auf der Erdoberfläche vergleichen
eigene Beobachtungen zur Veränderung der Position des Mondes mit der Mondbewegung und Erdrotation erklären
die Entstehung der Mondphasen erklären
die Entstehung von Sonnen- und Mondfinsternis erklären
Bedeutung und Nutzen historischer und aktueller Raumfahrtprojekte sowie geplante Vorhaben beschreiben
Selbst- und Sozialkompetenz
die Erde als einzigartigen Lebensraum wertschätzen und daraus Konsequenzen für das eigene umweltbewusste und nachhaltige Handeln ableiten (BNE)
Erkenntnisse unter Verwendung der Fachsprache dokumentieren und adressatengerecht präsentieren (DS)
Verantwortung bei der Bearbeitung von Aufgaben (z. B. Recherche) übernehmen
unterschiedliche Meinungen zum Thema „Nutzen der Raumfahrt“ respektieren sowie Gruppenergebnisse verständlich und wertschätzend präsentieren (DB)
eigene Aufnahmen von Himmelskörpern (außer der Sonne!) erstellen (MB)
verantwortungsvoll mit Beobachtungsinstrumenten umgehen (BO)
Sach- und Methodenkompetenz
Arbeit, Leistung und Energie als physikalische Größen charakterisieren
Energieformen nennen und Beispiele aus dem Alltag beschreiben
Energieumwandlungen, -übertragung und -entwertung anhand von einfachen Experimenten und Beispielen beschreiben
den Zusammenhang zwischen Arbeit und Energie anhand von Beispielen erläutern
den Energieerhaltungssatz nennen und auf Beispiele anwenden
Energieumwandlungen und -übertragung anhand von Energieflussdiagrammen grafisch darstellen und beschreiben
die physikalische Größe Wirkungsgrad charakterisieren und bei der Beschreibung von Energieumwandlungen anwenden
erneuerbare und nicht erneuerbare Energiequellen nennen, bzgl. ihrer Nachhaltigkeit vergleichen (BNE) und regionale Beispiele nennen (KB)
Selbst- und Sozialkompetenz
geeignete Medien nutzen, um Informationen zu recherchieren und dabei die Zuverlässigkeit von Quellen hinterfragen (MB)
die Bedeutung physikalischer Begriffe und Größen von deren Verwendung in der Alltagssprache abgrenzen (DS)
Möglichkeiten der Energiebereitstellung, -speicherung und -nutzung anhand von Beispielen aus dem Alltag und der Wirtschaft sachlich fundiert und begründet diskutieren (BO, DB)
die Energieentwertung im gesellschaftlichen und technologischen Kontext einordnen
den sparsamen und umweltschonenden Umgang mit Energie begründen und daraus Konsequenzen für das eigene Handeln ableiten (BNE)
auf die Ideen und Meinungen anderer eingehen und konstruktives Feedback geben (DB)
Sach- und Methodenkompetenz
die Entwicklung verschiedener Weltbilder vom Altertum bis zur Gegenwart beschreiben
die Entstehung und den räumlichen Aufbau unseres Sonnensystems beschreiben
die Himmelskörper Sonne, Planet, Mond, Zwergplanet und Kleinkörper des Sonnensystems charakterisieren
die Planeten durch Auswahl geeigneter Kriterien klassifizieren
die Bedeutung von verschiedenen Kleinkörpern für das Leben auf der Erde exemplarisch beschreiben
Selbst- und Sozialkompetenz
historische und religiöse Aspekte ausgewählter Weltbilder sachlich und unter Verwendung der Fachsprache diskutieren (DS, KB)
neue Erkenntnisse mit früheren Annahmen vergleichen
Lebensbedingungen auf verschiedenen Himmelskörpern beurteilen
verantwortungsvoll mit Informationsquellen umgehen (MB)
die Unterschiede zwischen Astronomie und Astrologie benennen
anderen aufmerksam zuhören und unterschiedliche Sichtweisen respektieren (DB)
Sach- und Methodenkompetenz
die Temperatur als physikalische Größe charakterisieren
den absoluten Nullpunkt der Temperatur mit Hilfe des Teilchenmodells erläutern
Wärme und thermische Energie als physikalische Größen charakterisieren und voneinander unterscheiden
die Grundgleichung der Wärmelehre interpretieren
anhand praktischer Beispiele die temperaturabhängige Volumenänderung von Körpern beschreiben und für Gase mit dem Teilchenmodell erläutern
Anomalien des Wassers beschreiben und deren Bedeutung an Beispielen erläutern
Arten der Wärmeübertragung (Leitung, Strömung/Konvektion, Strahlung) beschreiben und Anwendungsbeispiele zuordnen
ein Temperatur-Wärme-Diagramm mit Übergängen der Aggregatzustände interpretieren
verschiedene Aggregatzustände vergleichen und Aggregatzustandsänderungen unter energetischen Gesichtspunkten beschreiben
die Bedeutung der Verdunstung in Natur und Alltag beschreiben
die Bedeutung vom Umwandlungswärmen an Beispielen aus der Natur beschreiben
Phänomene des Klimawandels mit Hilfe der Wärmelehre exemplarisch erläutern (BNE)
den Aufbau einer technischen Anwendung beschreiben und ihre Wirkungsweise sowie die stattfindenden Energieumwandlungen erläutern, z. B. Wärmekraftmaschinen, Kühlschrank/Wärmepumpe, Solarthermie
Selbst- und Sozialkompetenz
sich faktenbasiert eine Meinung bilden, diese in eine Diskussion einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DB)
Entscheidungen im Hinblick auf Energie unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit bewerten und Konsequenzen für das eigene Handeln ableiten (BNE)
die Bedeutung physikalischer Erkenntnisse für persönliche und gesellschaftliche Entscheidungen einschätzen (KB)
konzentriert, selbstständig und verantwortungsbewusst Messungen durchführen und auswerten (BO)
sich beim Experimentieren regelgerecht verhalten und die Festlegungen des Arbeitsschutzes einhalten (BO)
ihren Lernprozess eigenverantwortlich gestalten und reflektieren
zunehmend selbstständig recherchieren und kreative Lösungen entwickeln
Sach- und Methodenkompetenz
Beispiele für Reibungselektrizität nennen
Erscheinungen im elektr. Stromkreis mit Hilfe eines Modells erklären
Kraftwirkungen zwischen geladenen Körpern beschreiben
berührungsfreie Kraftwirkungen im elektrischen Feld untersuchen
den elektrischen Strom in Metallen als gerichtete Bewegung von Elektronen einordnen
Wirkungen und Gefahren des elektrischen Stromes nennen
die Schaltzeichen den grundlegenden elektrischen Bauteilen zuordnen
den grundlegenden Aufbau eines einfachen Stromkreises beschreiben und mit Hilfe von Schaltzeichen skizzieren
einfache Stromkreise mit Hilfe von Schaltplänen aufbauen
zwischen Leitern und Nichtleitern (Isolatoren) unterscheiden
die Größen elektrische Stromstärke und elektrische Spannung charakterisieren
Eigenschaften von Reihen- und Parallelschaltung überprüfen und anwenden
das ohmsche Gesetz experimentell das ohmsche Gesetz experimentell nachweisen nachweisen und interpretieren
den elektrischen Widerstand charakterisieren
die Größen Spannung, Stromstärke und elektrischer Widerstand mit Hilfe der Grundgleichung berechnen
die Bedeutung von elektrischen Geräten im Alltag und Berufsleben begründen (BO)
Selbst- und Sozialkompetenz
die Gefahren des elektrischen Stroms erkennen und sicher mit elektrischen Geräten umgehen (BO)
Experimente zur Elektrizitätslehre planen und durchführen
Erkenntnisse aus der Elektrizitätslehre in Präsentationen/Diskussionen unter Verwendung der Fachsprache verständlich darstellen (DS, MB)
Informationen aus verschiedenen Quellen selbstständig entnehmen und anwenden (MB)
in Gruppen arbeiten, auf die Ideen und Meinungen anderer eingehen und konstruktives Feedback geben (DB)
Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen, indem sie sich aktiv an Diskussionen beteiligen und Fragen stellen, um ihr Verständnis zu vertiefen (BO)
Sach- und Methodenkompetenz
den Aufbau von Dauermagneten beschreiben
das magnetische Feld im Sinne der berührungsfreien Kraftwirkung auf andere Magnete charakterisieren
die Eigenschaften des Feldlinienmodells für das magnetische Feld nennen
Feldlinienbilder von Stabmagneten, Feldlinienbilder von Stabmagneten, stromdurchflossenen Spulen sowie des Hufeisenmagneten, Erdmagnetfeldes skizzieren und stromdurchflossenen Spulen sowie des interpretieren Erdmagnetfeldes skizzieren und interpretieren
Abhängigkeiten des Magnetfeldes einer stromdurchflossenen Spule von Stromstärke, Windungszahl und Eisenkern beschreiben
den Aufbau eines Elektromagneten beschreiben
den Aufbau (Prinzip) eines Gleichstrom- den Aufbau (Prinzip) eines Gleichstrom- Elektromotors beschreiben, seine Elektromotors beschreiben, seine Funktionsweise mit Hilfe erklären Funktionsweise erklären und die stattfindenden Energieumwandlungen angeben
Selbst- und Sozialkompetenz
Anwendungen des Elektromagnetismus (z. B. Elektromotor, Relais, Lautsprecher) als eine wesentliche Quelle des hohen gesellschaftlichen Lebensstandards diskutieren (KB)
die Energieumwandlungen am Elektromotor mit anderen Motoren vergleichen und ihren Einsatz für verschiedene Anwendungen bewerten (BNE)
sich faktenbasiert eine Meinung bilden, diese in eine Diskussion einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DB)
die Fachsprache richtig anwenden (DS)
Sach- und Methodenkompetenz
das Induktionsgesetz inklusive der Abhängigkeiten der Induktionsspannung qualitativ formulieren und anwenden
den Aufbau eines Generators beschreiben, dessen Funktionsweise erklären und die stattfindenden Energieumwandlungen angeben
Gleich- und Wechselspannung/-strom qualitativ miteinander vergleichen
den Begriff Frequenz einer die Begriffe Effektivwert, Amplitude, Wechselspannung im Alltagskontext Frequenz einer Wechselspannung im anwenden Alltagskontext anwenden (z. B. Beschriftung Netzgeräte)
den Aufbau eines Transformators beschreiben, dessen Funktionsweise erklären und die stattfindenden Energieumwandlungen angeben
Beispiele für die Nutzung von Generator, Beispiele für die Nutzung von Generator, Transformator und weiteren Transformator und weiteren Anwendungen der Induktion nennen Anwendungen der Induktion beschreiben
mit Hilfe des Gesetzes für Spannungsübersetzung am unbelasteten Transformator Werte berechnen
Selbst- und Sozialkompetenz
selbstständig Informationen zu Transformatoren und Generatoren im Alltag recherchieren (MB, BO)
Energieeffizienz von elektrischen Geräten bewerten (BNE)
gemeinsam Experimente durchführen (DB, BO)
Ergebnisse aus Experimenten klar und verständlich unter Nutzung der Fachsprache präsentieren (DS, MB)
Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen (BO, DB)
Sach- und Methodenkompetenz
die Leitfähigkeit von Halbleitern in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen (z. B. Licht und Temperatur) beschreiben
Anwendungsbeispiele für die Nutzung Anwendungsbeispiele für die Nutzung von Halbleitern nennen (z. B. von Halbleitern erläutern (z. B. Temperaturfühler, LED) Temperaturfühler, LED)
die Energieumwandlungen in einer Solarzelle beschreiben
Selbst- und Sozialkompetenz
aus Einflussfaktoren auf den Energieumwandlungsprozess Schlussfolgerungen für die Planung von Solaranlagen ziehen (z. B. Verschattung, Sonnenlauf) (BNE, BO)
die Notwendigkeit der Netzregulierung im Stromnetz als Maßnahme zur Sicherstellung der Energieversorgung anhand von Beispielen (Jahres-/Tageslastkurve, variable Einspeisung) erläutern (BNE)
mögliche Lösungen für die Herausforderungen einer nachhaltigen Energieversorgung beschreiben (z. B. Doppelnutzung von Flächen, Energiespeicherung, dezentrale Versorgung, dynamische Stromtarife) (BNE, DB)
Sach- und Methodenkompetenz
den prinzipiellen Aufbau und Nutzen, den prinzipiellen Aufbau, Nutzen, des Stromverbundnetzes beschreiben Herausforderungen (z. B. Tageslastkurve) und Lösungen des Stromverbundnetzes beschreiben
die Notwendigkeit von Umspannwerken und Energiespeichern begründen
verschiedene Möglichkeiten der verschiedene Möglichkeiten der Speicherung von Energie beschreiben Speicherung von Energie vergleichen
Energieumwandlungen für verschiedene Kraftwerkstypen mit Hilfe von Energieflussdiagrammen beschreiben, sowie Vor- und Nachteile benennen
die elektrische Leistung als Produkt aus Spannung und Stromstärke berechnen
Energiebeträge hinsichtlich ihrer Größenordnungen beurteilen und durch Beispiele verdeutlichen
den Zusammenhang zwischen den Zusammenhang zwischen elektrischer Energie und elektrischer elektrischer Energie und elektrische Leistung beschreiben (z. B. Laden eines Leistung (auch quantitativ) beschreiben Elektroautos, Bedarf von Geräten und berechnen (z. B. Laden eines verschiedener Energieeffizienzklassen, Elektroautos, Bedarf von Geräten Kostenvergleich) (BNE) verschiedener Energieeffizienzklassen, Kostenvergleich) und Möglichkeiten zum Einsparen elektrischer Energie ableiten (BNE)
die wesentlichen Angaben in einer die wesentlichen Angaben in einer Energiekostenabrechnung einordnen Energiekostenabrechnung analysieren und bewerten
Selbst- und Sozialkompetenz
Ergebnisse aus Experimenten klar und verständlich unter Nutzung der Fachsprache präsentieren (DS, MB)
Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen (BO, DB)
Bedeutung der technischen Geräte Transformator und Generator für die Stromversorgung im Haushalt diskutieren (BO, BNE)
Energieentwertung bei Energieumwandlungsketten diskutieren (BNE)
Maßnahmen für den effektiven und bewussten Umgang mit elektrischer Energie für das eigene Leben ableiten und beschreiben (BNE, BO, DS)
mit Akkumulatoren in Alltagszusammenhängen sachgerecht umgehen (BO, MB)
Sach- und Methodenkompetenz
Bewegung und Ruhe im Bezugssystem Bewegung und Ruhe in Abhängigkeit Erde beschreiben vom Bezugssystem beschreiben
Bewegungsformen und -arten beschreiben und zugehörige Beispiele nennen
die geradlinig gleichförmige Bewegung mit Gleichungen und Diagrammen beschreiben
die Größen Weg und Zeit aus die Größen Zeit, Weg und Diagrammen zur geradlinig Geschwindigkeit für die geradlinig gleichförmigen Bewegung ermitteln gleichförmige Bewegung rechnerisch
die Größen Geschwindigkeit und Weg und grafisch ermitteln mit Hilfe von Gleichungen zur geradlinig gleichförmigen Bewegung berechnen
die Beschleunigung als physikalische Größe charakterisieren
die geradlinig gleichmäßig beschleunigte Bewegung mit Gleichungen und Diagrammen beschreiben (Spezialfall: freier Fall)
die Größen Weg, Zeit und die Größen Zeit, Weg, Geschwindigkeit Geschwindigkeit aus Diagrammen zur und Beschleunigung für die geradlinig gleichmäßig beschleunigten Bewegung gleichmäßig beschleunigte Bewegung ermitteln rechnerisch und grafisch ermitteln
die Größen Weg, Geschwindigkeit und die gleichförmige Kreisbewegung Beschleunigung mit Hilfe der beschreiben Gleichungen zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung berechnen
Selbst- und Sozialkompetenz
Bewegungsvorgänge auch unter Nutzung digitaler Medien analysieren (MB)
zu Bewegungsvorgängen unter Nutzung der Fachsprache korrekt kommunizieren (DS)
in Teams bei der Analyse und Beschreibung von Bewegungsvorgängen zusammenarbeiten (DB)
Sach- und Methodenkompetenz
die Kraft als gerichtete physikalische Größe zeichnerisch darstellen
Kraft als Ursache für Bewegungsänderungen (Betrag und Richtung der Geschwindigkeit) beschreiben
Alltagsvorgänge mit Hilfe des Wechselwirkungs- und Trägheitsgesetzes erklären
das newtonsche Grundgesetz das newtonsche Grundgesetz interpretieren und Alltagsvorgänge interpretieren und zur Berechnung erklären anwenden
die Gleichung für die Radialkraft interpretieren und Alltagsvorgänge erklären
Selbst- und Sozialkompetenz
aus ihren Kenntnissen über Bewegungen und Kräfte Konsequenzen für ihr Verhalten (z. B. im Straßenverkehr) ableiten
Sach- und Methodenkompetenz
die Gravitation als Ursache der das Gravitationsgesetz interpretieren Bewegung von Himmelskörpern nennen und Beispiele für das Wirken der Gravitation beschreiben (z. B. die Entstehung der Gezeiten, Bewegung von Himmelskörpern, Spaghettisierung in der Nähe von schwarzen Löchern)
die Bewegung der Himmelskörper mit Hilfe der keplerschen Gesetze beschreiben
Beobachtung: Vergleich des scheinbaren Monddurchmessers zu verschiedenen Zeiten
Selbst- und Sozialkompetenz
die Bedeutung der Gravitation für das Universum und unser tägliches Leben beschreiben
andere bei Rechen- oder Verständnisproblemen unterstützen
Modelle, Skizzen oder Simulationen zum besseren Verständnis nutzen (MB)
Gefahren durch Gezeiten in Küstenregionen einschätzen
Sach- und Methodenkompetenz
die mechanische Arbeit berechnen
die Goldene Regel der Mechanik an einer kraftumformenden Einrichtung anwenden und Berechnungen durchführen
den Energieerhaltungssatz zur Berechnung der kinetischen und der potenziellen Energie anwenden
historische Abbildungen von Perpetua mobila analysieren (KB) und die Unmöglichkeit der Konstruktion fachlich begründen
Selbst- und Sozialkompetenz
gemeinsam Experimente durchführen (DB, BO)
die Bedeutung der Goldenen Regel der Mechanik für Anwendungen (z. B. Nutzung von Werkzeugen) diskutieren (BO)
die Bedeutung der Erhaltungssätze als Basiskonzept in der Physik in Anwendungskontexten unter Verwendung der Fachsprache diskutieren (DB, BO, DS)
im Team ein Experiment zur Überprüfung der Goldenen Regel der Mechanik planen, durchführen und dokumentieren (BO, DS)
Sach- und Methodenkompetenz
Neutron, Proton und Elektron als Bestandteile des Atoms unterscheiden und deren Anzahl mithilfe der Symbolschreibweise bestimmen
den Begriff Isotop erklären
die Ionisation eines Atoms beschreiben
Radioaktivität (Spontanzerfall) als Eigenschaft instabiler Atomkerne, spontan ionisierende Strahlung auszusenden, benennen
die Zählrate charakterisieren und die Ursachen der Nullrate benennen
Arten radioaktiver Strahlung mit ihren Eigenschaften als Beispiele für ionisierende Strahlung nennen
Kernumwandlungen mit Hilfe von Zerfallsgleichungen beschreiben
die biologische Wirkung ionisierender Strahlung beschreiben und Beispiele für deren Nutzung (z. B. in der Medizin) nennen
Maßnahmen zum Strahlenschutz beschreiben
die Halbwertszeit und die Aktivität als physikalische Größen charakterisieren
die grafische Darstellung des zeitlichen Verlaufs eines radioaktiven Zerfalls interpretieren und daraus die Halbwertszeit bestimmen
den Zusammenhang zwischen Aktivität und Halbwertszeit qualitativ beschreiben und damit Maßnahmen zum Schutz vor radioaktiver Strahlung diskutieren
Kernspaltung und Kernfusion qualitativ beschreiben und die Größenordnung der Energiefreisetzung einordnen
Selbst- und Sozialkompetenz
aus dem Zusammenhang von Halbwertszeit und Aktivität Folgen für die Lagerung von radioaktiven Stoffen (u. a. Abfälle) ableiten (BNE, BO)
die Nutzung der Kernphysik unter Verwendung naturwissenschaftlicher Kenntnisse und unter Berücksichtigung gesellschaftlicher, ökonomischer sowie ökologischer Gesichtspunkte bewerten (BNE, DB, DS) und sich einen persönlichen Standpunkt bilden
die Verantwortung von Wissenschaftlern bei der Entdeckung und Nutzung der Kernenergie im historischen und aktuellen Kontext diskutieren (DB, KB)
sich mit den Meinungen anderer zum Thema Radioaktivität sachlich und tolerant auseinandersetzen (DB, DS)
in Bezug auf den Strahlenschutz Konsequenzen für das eigene Handeln ableiten (BO)
Sach- und Methodenkompetenz
den Aufbau der Sonne einschließlich ihrer Atmosphäre und die wesentlichen Prozesse in den Schichten der Sonne beschreiben
die Entstehung von Licht im Atom beschreiben
die Kernfusion als Ursache für die Energiefreisetzung der Sonne benennen
Auswirkungen der Sonnenstrahlung auf Organismen an Beispielen beschreiben
die Formen der Sonnenaktivität benennen und deren Veränderungen beschreiben,
die Bedeutung der Sonne für die Erde an ausgewählten Beispielen diskutieren (z. B. Gravitation, Sonnenwind, Licht, Wärme, habitable Zone)
eine Methode der astronomischen Entfernungsbestimmung beschreiben
den Prozess der Entstehung der Sterne beschreiben
die Bedeutung der Sternmasse für die verschiedenen Entwicklungswege und Endstadien der Sterne beschreiben
den Zusammenhang zwischen den Sternfarben und der Oberflächentemperatur benennen
Selbst- und Sozialkompetenz
aus den Gefahren während einer Sonnenbeobachtung arbeitsschutzgerechtes Verhalten ableiten (BO)
Entfernungen im Weltall vergleichen und Größenvorstellungen entwickeln
die Auswirkungen der Sonnenstrahlung auf unseren Körper beschreiben und Möglichkeiten zum Schutz vor Schädigungen daraus ableiten (BNE)
zeitaufwendige und wetterabhängige Bedingungen für die Durchführung von erfolgreichen astronomischen Beobachtungen beurteilen
eigene Aufnahmen von astronomischen Objekten erstellen und auswerten (MB)
den Zusammenhang zwischen den Farbtemperatur-Angaben von Leuchtmitteln und der Oberflächentemperatur von Sternen herstellen
Sach- und Methodenkompetenz
wesentliche Inhalte zur Entstehung und Entwicklung des Universums beschreiben
Aufbau und Bewegungen das Milchstraßensystem beschreiben
weitere Objekte im Milchstraßensystem (Kugelsternhaufen, offene Sternhaufen, Sternentstehungsgebiete) nennen
Erde und Sonnensystem in übergeordnete Strukturen einordnen (Milchstraßengalaxie, lokale Gruppe, Virgo-Superhaufen)
Selbst- und Sozialkompetenz
aus den Gefahren während einer Sonnenbeobachtung arbeitsschutzgerechtes Verhalten ableiten (BO)
Entfernungen im Weltall vergleichen und Größenvorstellungen entwickeln
die Auswirkungen der Sonnenstrahlung auf unseren Körper beschreiben und Möglichkeiten zum Schutz vor Schädigungen daraus ableiten (BNE)
zeitaufwendige und wetterabhängige Bedingungen für die Durchführung von erfolgreichen astronomischen Beobachtungen beurteilen
eigene Aufnahmen von astronomischen Objekten erstellen und auswerten (MB)
den Zusammenhang zwischen den Farbtemperatur-Angaben von Leuchtmitteln und der Oberflächentemperatur von Sternen herstellen
Sach- und Methodenkompetenz
mechanische Schwingungen als periodische Bewegungen um eine Gleichgewichtslage und mithilfe ihrer Kenngrößen beschreiben
die Abhängigkeit der Auslenkung von der Zeit grafisch darstellen und aus gegebenen Diagrammen die Kenngrößen ermitteln
die periodischen Energieumwandlungen bei mechanischen Schwingungen mithilfe des Energieerhaltungssatzes beschreiben
mechanische Wellen als Ausbreitung von Schwingungen im Raum mithilfe ihrer Kenngrößen beschreiben und in Diagrammen darstellen
Beispiele für mechanische Wellen nennen und deren Kenngrößen erläutern (z. B. Schallwellen)
das Prinzip der Entstehung von Tönen am Beispiel von Musikinstrumenten beschreiben (KB)
Welleneigenschaften an Beispielen qualitativ beschreiben
Selbst- und Sozialkompetenz
gemeinsam Experimente durchführen (DB, BO)
den Einfluss von Messungenauigkeiten im Experiment bewerten (BO)
Diagramme sauber skizzieren (MB, BO)
digitale Werkzeuge zur Analyse von physikalischen Vorgängen nutzen (MB, BO)
konzentriert, selbstständig und verantwortungsbewusst Experimente und Messungen planen, durchführen und auswerten (BO)
Maßnahmen des Lärmschutzes ableiten und begründen (BO, BNE)
Sach- und Methodenkompetenz
den Wellencharakter des Lichts anhand von Welleneigenschaften erläutern
dem Licht Wellenlänge und Frequenz als Kenngrößen zuordnen und den Zusammenhang zur Lichtfarbe beschreiben
Möglichkeiten für den Nachweis von Strahlung außerhalb des sichtbaren Bereichs in Natur und Technik nennen (z. B. Infrarotkamera, UV-Detektoren)
Infrarotstrahlung, sichtbares Licht, Ultraviolettstrahlung und weitere Strahlungsarten als Beispiele für elektromagnetische Wellen nennen und in das elektromagnetische Spektrum einordnen (z. B. Sonnenstrahlung)
Anwendungen der verschiedenen Arten elektromagnetischer Wellen nennen
Selbst- und Sozialkompetenz
gemeinsam Experimente durchführen (DB, BO)
den Einfluss von Messungenauigkeiten im Experiment bewerten (BO, DB)
digitale Werkzeuge zur Analyse von physikalischen Vorgängen nutzen (MB, BO)
Sach- und Methodenkompetenz
mögliche Wechselwirkungen von Strahlung mit Materie (Emission, Transmission, Absorption, Reflexion, Streuung) in Abhängigkeit von der Frequenz/Wellenlänge an Beispielen beschreiben
den Strahlungshaushalt der Erde mit Hilfe von Energiebilanzen beschreiben und in diesem Zusammenhang den natürlichen Treibhauseffekt der Erde erläutern
den natürlichen und anthropogenen Treibhauseffekt unterscheiden
erläutern, wie veränderte Bedingungen auf der Erdoberfläche und in der Atmosphäre das Strahlungsgleichgewicht beeinflussen und zu Klimaveränderungen führen
ausgewählte Rückkopplungsprozesse und mögliche Kippelemente für das Klima beschreiben
Selbst- und Sozialkompetenz
gemeinsam Experimente durchführen (DB, BO)
digitale Werkzeuge zur Analyse von physikalischen Vorgängen nutzen (MB, BO)
atmosphärische und klimatische Vorgänge anhand der Ergebnisse von Analogie- Experimenten diskutieren (BNE, DS)
Auswirkungen des anthropogenen Treibhauseffekts auf das Weltklima identifizieren und bewerten (BNE, DB)
wissenschaftliche Informationen recherchieren, sachgerecht bewerten und in gesellschaftliche Diskussionen einbringen (DS, DB, BNE)