Programme
de physique chimie
Rentrée 2000 : classe de seconde
| Les programmes de chimie et de physique de la classe de seconde | |
| Enseignement fondamental - Programme de chimie | |
| Enseignement fondamental - Programme de physique | |
| B.
Présentation et mise en uvre À travers
l'exploration de l'Univers des atomes aux galaxies, les
notions de base de la chimie et de la physique mises en
uvre dans le programme sont : structure et
transformation de la matière, repérages dans le temps
et dans l'espace, mouvements et forces, température et
pression.
Le programme se compose d'un enseignement thématique et d'un enseignement fondamental. Ce dernier comporte trois parties en chimie comme en physique. Le tableau ci-dessous résume la structure de l'ensemble.
L'enseignement
thématique peut accompagner les trois parties de
l'enseignement fondamental. Il peut également constituer
une partie séparée. Cet enseignement n'introduit aucune
nouvelle compétence exigible mais fait l'objet d'une
évaluation. Les thèmes choisis peuvent être communs à
la chimie et à la physique, ou être propres à chaque
discipline (en veillant dans tous les cas à respecter un
certain équilibre entre les deux disciplines). L'enseignement fondamental se présente sous la forme d'un tableau à trois colonnes : - la colonne de gauche présente une liste non obligatoire et non exhaustive d'exemples de questions et d'activités qui peuvent être exploitées en expériences de cours, en travaux pratiques ou en travaux de documentation. Les activités expérimentales sont indiquées en italique. Les activités pouvant mettre en jeu les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont repérées par un astérisque. - la colonne centrale indique les contenus de base. - la colonne de droite présente les connaissances et savoir-faire exigibles en fin d'année scolaire, ou en cours d'acquisition. Les connaissances et savoir-faire exigibles relatives aux activités expérimentales sont indiquées en italique. |
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| C.
Les techniques d'information et de communication (TIC)
La physique
et la chimie fournissent naturellement l'occasion
d'acquérir certaines compétences dans l'utilisation des
TIC, dont certaines sont liées à la discipline et
d'autres sont d'une valeur plus générale. Outre la
recherche documentaire à l'aide de la
« toile », la mise en relation par courrier
électronique de classes effectuant une même recherche
documentaire ou la comparaison de mesures effectuées
simultanément dans des établissements différents sont
possibles. L'automatisation de l'acquisition et du
traitement des données expérimentales peut permettre de
mieux ouvrir la réflexion des élèves aux aspects
statistiques de la mesure et au dialogue entre théorie
et expérience.
Outre les sites académiques, il faut signaler à l'attention des professeurs le site national http://www.educnet.education.fr/phy, qui recense des travaux de groupes nationaux, des ressources thématiques, des adresses utiles. |
D. Un enseignement expérimental Les activités
expérimentales jouent un rôle important dans
l'enseignement. Celles-ci peuvent s'articuler autour de
deux pôles distincts :
· l'expérience de cours · la séance de travaux pratiques au cours de laquelle l'élève doit manipuler seul ou en binôme. Pourquoi un enseignement expérimental ? Il offre la possibilité de répondre à une situation-problème par la mise au point d'un protocole, la réalisation pratique de ce protocole, la possibilité d'aller-retour entre théorie et expérience, l'exploitation des résultats. Il permet à l'élève de confronter ses représentations avec la réalité. Il apprend à l'élève à observer en éveillant sa curiosité. Il développe l'esprit d'initiative, la ténacité et le sens critique. Il lui permet de réaliser des mesures, de réfléchir sur la précision de ces mesures, d'acquérir la connaissance de quelques ordres de grandeur. Il aide l'élève à s'approprier des lois, des techniques, des démarches et des modes de pensée. Ainsi, les activités expérimentales établissent un rapport critique avec le monde réel et incontournable, où les observations sont parfois déroutantes, où des expériences peuvent échouer, où chaque geste demande à être maîtrisé, où les mesures - toujours entachées d'erreurs aléatoires quand ce ne sont pas des erreurs systématiques - ne permettent de déterminer des valeurs de grandeurs qu'avec une incertitude qu'il faut pouvoir évaluer au mieux. L'expérience de cours permet d'établir un premier rapport entre le réel et sa représentation. Les travaux pratiques sont le seul moyen d'appropriation de techniques et de méthodes. Deux conditions sont nécessaires pour que cet enseignement expérimental remplisse pleinement son rôle : - les élèves doivent savoir ce qu'ils cherchent, anticiper (quitte à faire des erreurs) un ou des résultats possibles, agir, expérimenter, conclure et ainsi élaborer leurs connaissances. - l'enseignant doit veiller à bien définir les objectifs de contenus et à limiter le nombre des compétences mises en jeu dans une séance de TP afin de bien dégager les notions qu'il veut faire acquérir. Avant toute entrée dans le processus de résolution et d'expérimentation, il doit vérifier, lors du débat, que les élèves ont bien compris la question et/ou les termes du problème à résoudre. Une grille de compétences, dont le nombre est ici volontairement limité à onze dans un souci de simplification, est présentée ci-après. On a séparé les compétences à acquérir selon qu'elles concernent la mise en place d'une démarche scientifique ou plutôt les manipulations et les mesures. Ces compétences ne doivent pas être toutes mobilisées à la fois lors d'une séance de TP. La présentation sous forme de grille permet de gérer plus facilement les différentes compétences mises en uvre lors de la conception de chaque séance de travaux pratiques. L'enseignant peut ainsi vérifier qu'il a introduit ces compétences plusieurs fois dans l'année et diversifier au mieux son enseignement.Cette grille a été conçue dans le but d'aider l'enseignant à construire les séances de TP et non dans celui de procéder à une évaluation des élèves. Les compétences liées au comportement de l'élève n'apparaissent pas dans la grille car elles interviennent en permanence : précision, soin, organisation (rangement et anticipation), et plus largement rigueur. |
| Grille de suivi des
compétences mises en jeu lors des séances de travaux
pratiques |
Compétences expérimentales |
TP 1 | TP 2 | TP 3 | TP 4 | TP 5 | TP 6 | TP 7 | TP 8 | TP 9 | ..... |
I. Compétences liées à lexpérimentation |
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| Formuler une
hypothèse sur : - un événement susceptible de se produire ou de sêtre produit - un paramètre pouvant jouer un rôle dans un phénomène. |
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| Proposer une
expérience : - susceptible de valider ou dinfirmer une hypothèse. - répondant à un objectif précis. |
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| Analyser des résultats expérimentaux, les confronter à des résultats théoriques | ||||||||||
| Déterminer le domaine de validité dun modèle. | ||||||||||
II. Compétences liées aux manipulations et aux mesures |
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| Respecter les
consignes : protection des personnes et de lenvironnement. |
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| Agir en suivant un protocole fourni (texte ou schéma). | ||||||||||
| Faire le schéma dune expérience. | ||||||||||
| Reconnaître, nommer, choisir et utiliser le matériel de laboratoire (verrerie, instruments de mesure ). | ||||||||||
| Exprimer un résultat avec un nombre de chiffres significatifs compatibles avec les conditions de lexpérience. | ||||||||||
| Faire létude statistique dune série de mesures indépendantes en utilisant une calculatrice ou un tableur. | ||||||||||
| Utiliser les technologies de linformation et de la communication. | ||||||||||
| E. Compétences
transversales Les compétences à
acquérir ne se résument pas à des connaissances et
savoir-faire strictement disciplinaires. L'élève doit
être également capable d'utiliser d'autres compétences
qui, sauf indications contraires, sont à acquérir tout
au long du cycle secondaire.
Compétences liées à la langue française · -trier des
informations,
· -décrire une expérience, un phénomène, · -utiliser un vocabulaire scientifique, · -rédiger une argumentation en utilisant à bon escient les conjonctions car, donc, si alors, etc Ces compétences sont mises en uvre tout au long du cycle secondaire et ne figurent donc pas explicitement dans le contenu de la colonne de droite. Les différentes activités proposées par l'enseignant (étude de documents, description d'une expérience, analyse critique d'un texte ) lui permettront de former et d'évaluer ses élèves au cours de l'année. Compétences liées au langage mathématique · -comprendre
l'intérêt du calcul littéral,
· -utiliser les puissances de 10, · -utiliser la relation de proportionnalité, · -construire un graphique à la main et savoir l'utiliser , · -utiliser quelques notions de géométrie simple, · -utiliser les notions simples de statistiques du programme de mathématique (valeur moyenne et largeur). Bien que les connaissances et savoir-faire liés à l'outil mathématique soient clairement explicitées dans la colonne de droite au fur et à mesure de leur apparition dans le programme, ces compétences seront à mettre en uvre tout au long de l'année. Compétences liées aux technologies de l'information et de la communication Au cours du cycle
secondaire, l'élève doit acquérir les compétences
suivantes :
· -utiliser l'ordinateur pour acquérir des données expérimentales, · -utiliser un tableur ou un logiciel dédié aux traitements des résultats expérimentaux et les présenter graphiquement, · -utiliser l'ordinateur pour confronter des résultats expérimentaux à des valeurs théoriques , · -savoir ce qu'est une simulation et la distinguer clairement de résultats expérimentaux, · -être capable d'effectuer une recherche documentaire et critique sur un cédérom et sur internet (en ligne et hors ligne), · -produire des documents (avec éventuellement des liens entre eux) incorporant images et graphiques, · être capable, dans le cadre de travaux collectifs, d'échanger ces documents par courrier électronique. Ces compétences doivent être mises en jeu plusieurs fois dans l'année lors des séances de travaux pratiques. |
| F.
Relation avec les disciplines voisines Le thème
« Exploration de l'espace » du programme de
physique met en jeu certaines notions de géométrie du
programme de mathématique et doit contribuer à les
éclairer (notamment la vision dans l'espace). D'autres
parties permettent d'établir des liens avec le programme
de SVT. Citons par exemple : le thème
« Messages de la lumière » avec
l'observation de la Terre par satellite à certaines
longueurs d'onde, et l'analyse de la lumière nous
parvenant du Soleil, le thème «l'Univers en mouvements
et le temps » avec la structure du système
solaire, le thème « L'air qui nous entoure »
avec l'étude de l'atmosphère.
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| Enseignement
thématique Le contenu détaillé
de l'enseignement thématique ne relève pas, à
proprement parler, d'un programme précis, puisque tout
sujet prolongeant et illustrant les notions traitées
dans l'enseignement fondamental, et n'introduisant pas de
nouvelles connaissances exigibles, peut convenir. C'est
à l'enseignant, en fonction de ses intérêts
personnels, de la nature de sa classe et des objectifs
pédagogiques qu'il se fixe, à déterminer le ou les
thèmes qu'il entend traiter. Ce choix peut s'appuyer sur
une réflexion au niveau de l'équipe de professeurs de
la discipline dans l'établissement ou dans un groupe
d'établissements voisins, sur une consultation de sites
web académiques ou du site national indiqué plus haut,
qui serviront de « banque » de thèmes
s'enrichissant des expériences les plus intéressantes.
Il est à noter que cet enseignement peut être
l'occasion d'envisager des méthodes de travail faisant
particulièrement appel à l'initiative des élèves, en
préfiguration des TPE des classes de première et
terminale (travail en petits groupes, répartition des
tâches etc
).
En physique, le thème des capteurs permet de réinvestir et d'affermir de façon pratique des connaissances antérieures en électricité dans une perspective d'instrumentation (mesure de grandeurs au programme). Les quelques exemples qui suivent n'ont pour but que d'illustrer l'éventail des thèmes possibles, dont certains sont des compléments directs de l'enseignement fondamental, et d'autres constituent des ouvertures plus large. Thèmes communs à la chimie et la physique : spectrophotométrie, chimie, physique et art, l'air, l'eau Thèmes « chimie » : le sucre, les sucres, autour d'un « produit » de la vie courante : un médicament, par exemple l'aspirine ; un désinfectant, par exemple l'eau de Javel ; une boisson aux fruits , pigments et colorants Thèmes « physique » : capteurs (optoélectroniques, de pression, de température, spectrophotomètre ), phénomènes optiques (mirage, arc-en-ciel, paille dans l'eau ), cadran solaire, système solaire (utilisation de la troisième loi de Kepler), poussée d'Archimède, recherche de documents liés à l'histoire des sciences avec une illustration expérimentale sur la mesure du temps, l'évolution des idées en mécanique, la réfraction de la lumière |
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