Робототехника на базе LEGO MINDSTORMS EV3 И NXT 2.0

Тимофеев Александр Александрович

В нашем центре информационных технологий есть кружки посвященные введению в робототехнику. В настоящий момент ребята работают в основном с наборами LEGO MINDSTORMS EV3 И NXT 2.0. В этом учебном году мы впервые участвовали в конкурсах по робототехнике с этими наборами, до этого мы работали с наборами на базе управляющего блока RCX. Отличия этих наборов существенно не только по управляющим блокам (микркомпьютерам), но и по самим деталям LEGO. На областных соревнованиях проходивших в декабре 2016 года мы заняли два первых места в соревнованиях "Сумо" для роботов в возрастной группе от 10 до 14 лет и в возрастной группе от 14 до 17 лет. В феврале 2017 года в рамках JuniorSkills Ленинградской области, проводилось впервые в городе Кировске Ленинградской области, мы заняли 4 место, всего участвовало:  21 команда.

Хочу представить вниманию тех, кто занимается соревновательной робототехникой на базе LEGO MINDSTORMS EV3 свою программу, которая называется "Научим робота думать!" и приложение к ней для разноуровнего подхода к достижениям детей.

 

Скачать:

Предварительный просмотр:


Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Кировский Центр информационных технологий»

Принята на заседании

педагогического совета

МБУДО «Кировский ЦИТ»

Протокол №1

27 августа 2014 г

«УТВЕРЖДАЮ»

 Приказ директора МБУДО «Кировский ЦИТ»

От 01 сентября 2014 г. №169

________________ Вахренева Н.Н.

Приложение к

дополнительной общеразвивающей программе

технической направленности

«Научим робота думать!»

Возраст детей: 10 - 14 лет

Срок реализации: 1 год

Автор:

Тимофеев Александр Александрович, педагог дополнительного образования

г. Кировск

2017 г.


Оглавление

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА        4

Цель приложения        4

Раздел программы 3 «Изучение управления двигателями».        5

Отличия уровней.        5

Раздел программы 4 «Использование датчика касания. Блок «Жди»».        5

Отличия уровней.        5

Раздел программы 5 «Использование датчика цвета. Блок «Жди»».        6

Отличия уровней.        6

Раздел программы 6 «Цикл. Программы с циклами для робота с датчиком цвета».        6

Отличия уровней.        7

Алгоритмы управления        7

Раздел программы 7 «Подготовка модели робота для соревнования «Кегельбан»».        7

Отличия уровней.        7

Раздел программы 8 «Подготовка модели робота для соревнования «Борьба Сумо»».        8

Отличия уровней.        9

Раздел программы 9 «Движение робота в простом лабиринте с двумя датчиками касания».        9

Раздел программы 10 «Подготовка модели робота для соревнования «Ворошиловский стрелок»».        10

Отличия уровней.        10

Раздел программы 11 «Подготовка модели робота для научно-практической конференции, его программирование и отладка».        10

Отличия уровней.        11

Рекомендуемая литература:        11


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данное приложение раскрывает разноуровневость программы «Научим робота думать!». Анализ проведения занятий по двум программам по робототехнике: «Собираем робота» и «Научим робота думать» в МБУ ДО «Кировский ЦИТ», натолкнул на мысль добавить в программу разноуровневость.

Даже обучая детей одного возраста, мы столкнулись с тем, что одни и те же конструкции дети собирают разное время, испытывая разную степень сложности, то же происходит и при программировании роботов.

Переписывать хорошую программу, которая использовалась несколько лет и постоянно модернизировалась мы не увидели смысла и добавили приложение по разноуровневой подготовке обучающихся в сфере введения в робототехнику.

Основные проблемы выявляются к началу второго года обучения, когда реализуется программа «Научим робота думать!». Так как мы не проводим отбора на наши кружки, мы не можем и не хотим отказывать детям обучающимся в 7-8 классах начать посещать кружок со второго года обучения. Поэтому получается что есть дети второго года обучения и есть дети первого года обучения, но более старшие по возрасту и они могут оказаться в одной группе. Это ещё одна причина введения разноуровневости.

На этом этапе обучения на первое место выходит программирование, сборка робота уже отработанный этап для обучающихся 2-го года обучения, а те кто старше, но изучает всё первый год, как правило хорошо справляются со сборкой роботов в силу своего большего жизненного опыта и больших знаний в области математики и физики.

Из всего вышеизложенного вытекает, что в каждом разделе программы надо определить знания, умения и уровень решаемых задач для начального (общего) усвоения, базовый уровень и уровень повышенной сложности. Для повышенного уровня сложности предусматриваются дополнительные занятия, в количестве не менее 2 часов в неделю.

Цель приложения

Обеспечить освоение программы на том уровне, который достижим каждым обучающимся, в соответствии с его психофизическим и интеллектуальным состоянием.

   


Раздел программы 3 «Изучение управления двигателями».

Начальный уровень: движение робота вперёд и назад на заданное расстояние, поворот на заданный угол.

Базовый уровень: движение робота с расчётом пройденного расстояния, движение по дуге.

Уровень повышенной сложности: движение робота с запоминанием расстояния, пройденного каждым из колёс, движение робота по восьмерке с разными диаметрами, змейка между предметами.

Отличия уровней.

Начальный уровень предполагает подбор параметров движения, большое количество экспериментов и эмпирический подбор параметров, удовлетворяющих решению задачи.

Базовый уровень предполагает использование расчётов, которые рассказываются педагогом, а уровень усвоения проверяется при решении задач.

Уровень повышенной сложности предполагает самостоятельное изучение дополнительного материала, а уровень понимания определяется на дополнительном занятии при решении задач повышенной сложности в малой группе при консультировании педагогом.

В качестве дополнительного материала можно предложить ресурсы интернета: https://robot-help.ru/lessons/lesson-3.html 

Раздел программы 4 «Использование датчика касания. Блок «Жди»».

Начальный уровень: управление реакцией робота с помощью датчика касания.

Базовый уровень: Объезд препятствий при использовании одного датчика касания, двух датчиков касания.

Уровень повышенной сложности: Выезд робота из простого лабиринта с помощью датчика касания и правила правой руки.

Отличия уровней.

Начальный уровень предполагает подбор параметров движения, большое количество экспериментов и эмпирический подбор параметров, удовлетворяющих решению задачи.

Базовый уровень предполагает использование расчётов, которые были изучены в предыдущей теме, а уровень усвоения проверяется при решении задач.

Уровень повышенной сложности предполагает самостоятельное изучение дополнительного материала, а уровень понимания определяется на дополнительном занятии при решении задачи выезда из простого лабиринта.

В качестве дополнительного материала можно предложить ресурсы интернета: https://robot-help.ru/lessons/lesson-4.html 

Правило правой руки можно посмотреть на YouTube, специально видео взято с другими датчиками, чтобы было о чём подумать: https://www.youtube.com/watch?v=72p2P57WbC0 

 Раздел программы 5 «Использование датчика цвета. Блок «Жди»».

Начальный уровень: определение цветов, разная реакция на разные цвета.

Базовый уровень: движение до встречи с линией определённого цвета или определённого уровня отражённого цвета и реакция робота на это событие, например поворот на определённое количество градусов или отъезд назад на заданное расстояние.

Отличия уровней.

Начальный уровень предполагает только определение цвета и реакция на это событие звуком или индикацией на блоке управления.

Базовый уровень предполагает не только определение цвета или уровня отражённого цвета, но и реакция робота и его расчётное движение (связь с материалом раздела 3).

 Уровень повышенной сложности на данном этапе не предусмотрен.

Раздел программы 6 «Цикл. Программы с циклами для робота с датчиком цвета».

Начальный уровень: робот едет по окружности на границе белого и черного цветов. Программы не предусматривают использование математических блоков.

Базовый уровень: робот движется внутри белого круга, ограниченного чёрной линией не менее 5 см ширины. Сначала робот едет вперёд до чёрной линии и возвращается в центр круга, осуществляет поворот на указанное число градусов и снова едет до чёрной линии и возвращается в центр и так,  указанное число раз.

Уровень повышенной сложности: робот движется вдоль кривой черной линии с изменяемой скоростью на прямых участках и на поворотах. Используются блоки математики.

Отличия уровней.

Начальный уровень предполагает изучения цикла, определение уровня освещённости датчиком и программу, которая будет удерживать движение робота по краю между белым и чёрным цветом.

Базовый уровень предполагает изучение, как в программе учесть пройденное роботом расстояние, чтобы вернуться в точку старта, а также расчёт угла поворота в соответствии с заданием.

Уровень повышенной сложности предполагает самостоятельное изучение регуляторов и их применение для программирования робота, двигающегося по сложной траектории.

В качестве дополнительного материала можно предложить ресурсы интернета:

http://school4-solkam.narod.ru/robo/robot_dlya_traektorii.pdf

http://wroboto.ru/rules/RobotExample/RobotExamples-component_54.html

Алгоритмы управления

files.ligarobotov.rudownload.php?…PID…Fillipov…

Уровень понимания, вопросы и ответы педагога – на дополнительном занятии при программировании робота для движения по сложной траектории с двумя датчиками цвета.

Раздел программы 7 «Подготовка модели робота для соревнования «Кегельбан»».

Начальный уровень: робот выталкивает кегли по любому алгоритму без поиска кеглей.

Базовый уровень: робот ищет кегли и выталкивает их за пределы круга.

Уровень повышенной сложности: робот выталкивает кегли определённого цвета.

Отличия уровней.

Начальный уровень предполагает использование бесконечного цикла и выталкивание кеглей по любому алгоритму (робот не интеллектуальный).

Базовый уровень предполагает использование цикла с определённым количеством повторений, робот ищет кегли либо с помощью ультразвукового датчика, либо с помощью инфракрасного датчика.

Уровень повышенной сложности предполагает самостоятельное изучение более подробно работу датчиков: ультразвукового и инфракрасного, анализ степени сложности  алгоритмов при использовании того или иного датчика. Создание программ для ультразвукового и инфракрасного датчиков, замер времени выталкивания кеглей для одной и другой программы, оценивание сложности программирования и эффективности программы при изменении условий задачи (замена цвета, выталкиваемых кеглей; замена количества кеглей, в том числе и выталкиваемых; изменение положения кеглей разного цвета).

В качестве дополнительного материала можно предложить ресурсы интернета:

https://robot-help.ru/lessons-2/lesson-11.html

http://videolike.org/view/yt=0.gOML68p;N

Уровень понимания, вопросы и ответы педагога – на дополнительном занятии при программировании робота для Кегельринг-Квадро.

Эффективность программы и качество модели определяется на соревнованиях в группе, между группами, в соревнованиях районного и областного масштаба.

Раздел программы 8 «Подготовка модели робота для соревнования «Борьба Сумо»».

Начальный уровень: выбор робота на колёсах или гусеницах, с шестерёнками или без них. Программирование: движение робота без определения, где находится соперник и попытка вытолкнуть его простым движением вперёд.

Базовый уровень: поиск соперника и попытка вытолкнуть его движением вперёд.

Уровень повышенной сложности: использование нескольких датчиков для поиска соперника, выталкивание робота, как двигаясь вперёд, так и двигаясь назад, применение ускорений при попытке вытолкнуть соперника, применение движения назад-вперёд для выталкивания соперника.

Отличия уровней.

Начальный уровень предполагает использование бесконечного цикла и какой-то повторяющейся траектории движения робота в ринге и возможно выталкивание соперника в какой-то момент времени.

Базовый уровень предполагает поиск соперника с помощью инфракрасного или ультразвукового датчика. Выталкивание соперника с помощью простого равномерного движения.

Уровень повышенной сложности предполагает поиск соперника несколькими датчиками. Для выталкивания соперника применяется ускоренное движение и неоднократное воздействие на соперника с помощью движения назад и вперёд.

В качестве дополнительного материала можно предложить ресурсы интернета:

https://robot-help.ru/lessons-2/lesson-12.html

https://infourok.ru/programmirovanie-robota-ev-dlya-serovnovanii-sumo-1537372.html

http://nttm.ouhmao.ru/index.php/napravleniya/robototekhnika/instruktsii/item/91-robot-dlya-kategorii-sumo

http://www.kurganrobot.ru/reshaem_zadachi/zadacha_13_sumo/

Уровень понимания, вопросы и ответы педагога – на дополнительном занятии при программировании робота для «Сумо».

Эффективность программы и качество модели определяется на соревнованиях в группе, между группами, в соревнованиях районного и областного масштаба.

Раздел программы 9 «Движение робота в простом лабиринте с двумя датчиками касания».

Базовый уровень: выбор датчиков для модели робота и осваивание алгоритма «Правило правой руки» для выезда из лабиринта.

В данном и следующих  разделах нет начального уровня, так как к этому моменту обучения все необходимые знания по сборке робота,  использованию датчиков и блоков программирования уже освоены достаточно хорошо.

Нет в данном разделе и уровня повышенной сложности, так как нет технической возможности создавать различные лабиринты в стенах Кировского ЦИТ, а также возраст детей не позволяет изучать более сложные алгоритмы, в том числе и методы оптимизации.

Раздел программы 10 «Подготовка модели робота для соревнования «Ворошиловский стрелок»».

Базовый уровень: создание робота с возможностью производить выстрел шариками из набора ЛЕГО. Программирование робота на нахождение кегли с помощью ультразвукового датчика и выстрела по ней.

Уровень повышенной сложности: возможность выбора датчика для модели робота. Программирование робота на поиск кегли определенного цвета и выстрела по ней.

Отличия уровней.

Базовый уровень предполагает использование только ультразвукового датчика для поиска объекта и выстрел по любому найденному объекту.

Уровень повышенной сложности предполагает исследование, какой датчик предпочтительнее выбирать для данной модели робота, чтобы упростить алгоритм поиска объекта и выстрела только по объекту определенного цвета.

Уровень понимания, вопросы и ответы педагога – на дополнительном занятии при программировании робота для соревнований «Ворошиловский стрелок».

Раздел программы 11 «Подготовка модели робота для научно-практической конференции, его программирование и отладка».

Базовый уровень: подготовка модели робота и программирование его для соревнований «Территория - Квест». Проезд робота от старта до финиша, с выполнением поворотов на перекрестках, в соответствии с цветовым сигналом перед перекрестком.

Уровень повышенной сложности: подготовка модели робота и программирование его для соревнований «Территория - Квест», где надо не только проехать от старта до финиша в соответствии с цветовыми метками, но и пропускать на перекрёстках других роботов по правилу правой руки. Возможно создание робота сортировщика, который находит объекты определённого цвета и вывозит их в специальную зону.


Отличия уровней.

Базовый уровень предполагает использование простого робота с тремя датчиками освещенности и достаточно сложной программы. В программе надо предусмотреть не только правильно повороты и остановки, но и использовать методы которые позволяют двигаться по линии с разными скоростями в зависимости от кривизны линии.

Уровень повышенной сложности предполагает использование не только 3-х датчиков цвета, но ещё и ультразвуковой датчик или инфракрасный, для определения нет ли помехи справа на перекрёстке. Также надо подсчитывать количество перекрёстков и приехав на финиш надо, чтобы робот  остановился.

Ещё более сложная задача, если обучающийся решится на создание робота сортировщика. В этом случае надо двигаясь по линии находить сбоку от линии объекты, определять их цвет и вывозить в определённую для них зону, при этом надо подсчитывать количество объектов и когда все объекты вывезены робот должен вернуться в точку старта или финиша.

В качестве дополнительного материала можно предложить ресурсы интернета:

В качестве дополнительного материала можно предложить ресурсы интернета:

http://nttm.ouhmao.ru/index.php/napravleniya/robototekhnika/instruktsii/item/130-programma-traektoriya-kvest-robofest-2016-2017

Рекомендуемая литература:

  1. Алгоритмы и программы движения по линии робота Lego Mindstorms EV3 Автор: ОвсеницкаяЛ.Ю.  Издательство: Перо Год: 2015 Страниц: 170  Язык: Русский 
  2. Использование LEGO-роботов в инженерных проектах школьников. Отраслевой подход. Автор: Белиовский Н.А., Белиовская Л.Г. Дата выхода: 30 июля 2015 года. Формат: 148 * 210 мм. Бумага: офсетная. Обложка: Мягкая обложка. Объем, стр.: 88 ISBN: 978-5-97060-336-9
  3. КОНСТРУИРУЕМ РОБОТОВ НА LEGO. ЧЕЛОВЕК-ВСЕМУ МЕРА? Артикул производителя:978-5-00101-019-7 Автор:          Зайцева Н.Н. Издательство: Лаборатория знаний
  4. КОНСТРУИРУЕМ РОБОТОВ НА LEGO® MINDSTORMS® EDUCATION EV3. СЕКРЕТ ТКАЦКОГО СТАНКА Авторы: М. А. Стерхова . Издательство: Лаборатория знаний
  5. КОНСТРУИРУЕМ РОБОТОВ НА LEGO® MINDSTORMS® EDUCATION EV3. ТАЙНЫЙ КОД СЭМЮЭЛА МОРЗЕ Артикул производителя: кн-004. Авторы: В. В. Тарапата. Издательство: Лаборатория знаний.
  6. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3.
    Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3: основные подходы, практические примеры, секреты мастерства / Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – Челябинск: ИП Мякотин И.В., 2014. – 204 с. ISBN 978-5-904593-43-8
  7. Соревновательная робототехника: приемы программирования в среде EV3 Авторы: Вязовов С.М, Калягина О.Ю, Слезин К.А Количество страниц: 132
  8. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление
    Автор, составитель, редактор: Филиппов С. А.
    Год издания: 2017  Страниц: 176



Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Кировский Центр информационных технологий»

Принята на заседании

педагогического совета

МБУДО «Кировский ЦИТ»

Протокол №5

29.05.2020 г

«УТВЕРЖДАЮ»

 Приказ директора МБУДО «Кировский ЦИТ»

От 29.05.2020 г. №109

________________ Вахренева Н.Н.

Дополнительная общеразвивающая программа

технической направленности

«Собираем робота»

Возраст детей: 10 - 12 лет

Срок реализации: 1 год

Автор:

Тимофеев Александр Александрович, педагог дополнительного образования

г. Кировск

2020 г.


Оглавление

Пояснительная записка        4

Направленность программы        4

Новизна        4

Актуальность        4

Педагогическая целесообразность        5

Цель программы        5

Задачи курса        5

Возраст детей, участвующих в реализации        6

Сроки реализации программы        6

Форма занятий        6

Формы проведения занятий – аудиторные: учебное занятие, соревнование.        6

Ожидаемые результаты        6

Планируемые результаты и формы их проверки        8

Формы подведения итогов реализации программы        10

Учебно-тематический план        10

Содержание изучаемого курса        12

Методическое обеспечение курса        18

Источники Информации        33

Для педагога        33

Для обучающихся        33

Интернет ресурсы        33

Приложения        33

Приложение 1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК        34

Приложение 2. Контрольно-измерительные материалы        43

Приложение 3. Презентация к занятию №1 «Состав набора»        51

Приложение 4. Фотографии и задания для занятия №3        56

Приложение 5. Фотографии и задания для занятий № 4 - 6        58

Приложение 6. Фотографии и инструкции по сборке тележки для занятия №12        61

Приложение 7. Фотографии и инструкции по сборке тележки с блоком управления для занятия №16        69

Приложение 8.. Презентация по блокам системы программирования для занятия №22        74

Приложение 9. Фотографии и инструкции по сборке базы для занятия №21        76

Приложение 10. Фотографии и инструкции по добавлению датчиков в базу для занятия №30        76

Приложение 11. Фотографии и инструкции по добавлению датчиков в базу для занятия №31        76

Приложение 12. Фотографии и инструкции по добавлению датчиков в базу для занятия №32        77

Приложение 13. Фотографии и инструкции по добавлению датчиков в базу для занятия №33        77


Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Собираем робота» разработана на основе:

  • Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
  • Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р);
  • Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
  • Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;
  • Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 1 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной направленности».

Данная программа по робототехнике создана с целью  формирования алгоритмического мышления, овладения основами моделирования, конструирования от этапа проектирования до построения действующей модели устройства.

Направленность программы

Техническая направленность.

Новизна

Программа «Собираем робота» служит для введения учащихся в мир моделирования, конструирования и программирования. Новизна заключается в том, что, реализуя свои проекты, обучающиеся находят свои творческие решения, применяя такие методы как: эксперимент, метод проб и ошибок, самостоятельное изучение моделей роботов, размещённых в сети Интернет. В процессе обучения необходимо не только создать модель робота, но и создать эффективную программу, под управлением которой, робот выполнит поставленную перед ним задачу.

Актуальность

Актуальность развития этой темы заключается в том, что в настоящий момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и программирование. Т.е. созревает благодатная почва для развития компьютерных технологий и робототехники. Успехи страны в XXI веке будут определять не природные ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала, который определяется уровнем самых передовых на сегодняшний день технологий. Уникальность образовательной робототехники заключается в возможности объединить конструирование и программирование в одном курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое творчество. Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни каждого обучающегося.

Педагогическая целесообразность

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она является целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения, и позволяет обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и само реализоваться в современном мире. В процессе конструирования и программирования дети получат дополнительное образование в области физики, механики, электроники и информатики.

Программа «Собираем робота» сочетает в себе различные формы проведения занятий: аудиторные – учебное занятие, соревнования, защита проекта.

Такое сочетание форм позволяет качественно сформировать предметные навыки (умение конструировать и программировать), поддерживать на высоком уровне познавательный интерес обучающихся, готовность  к творческой деятельности.

Цель программы

Развитие личности ребенка, развитие его технического творчества, выраженное в его моделях и программах, созданных с помощью конструктора ЛЕГО и системы программирования LEGO MINDSTORMS Education EV3.

Задачи курса

обучающие:

  • дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств;
  • научить приемам сборки и программирования робототехнических устройств;
  • сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и проектирования;
  • ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами;

развивающие:

  • развивать творческую инициативу и самостоятельность;
  • развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном;
  • развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;

воспитательные: 

  • формировать творческое отношение к выполняемой работе;
  • воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности.

В процессе изучения курса у обучающихся формируются навыки работы с конструктором LEGO EV3, с принципами работы датчиков: касания, освещённости, расстояния. На основе программы LEGO EV3 школьники знакомятся с блоками компьютерной программы: дисплей, движение, цикл, блок датчиков, блок переключателей.

Возраст детей, участвующих в реализации

Для учащихся основной школы смешанного типа 10-12 лет, любящих конструировать модели из деталей ЛЕГО, интересующихся компьютерными технологиями, проявляющие любознательность в области робототехники.

Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 1 год обучения, занятия проводятся по четыре часа в неделю.

Форма занятий

Форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая.

Форма обучения – очная.

Формы проведения занятий – аудиторные: учебное занятие, соревнование.

Ожидаемые результаты

  • личностные:

формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

метапредметные:

освоенные обучающимися универсальные учебные действия: самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности (в процессе создания модели и программы), организация учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, сопоставление  информации, полученной из нескольких источников.

  • предметные:

После изучения программы учащиеся должны уметь:

  • принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель;
  • проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO конструкторов;
  • создавать программы для робототехнических средств;
  • прогнозировать результаты работы;
  • планировать ход выполнения задания;
  • рационально выполнять задание;
  • руководить работой группы или коллектива;
  • высказываться устно в виде сообщения или доклада;
  • высказываться устно в виде рецензии ответа товарища;
  • представлять одну и ту же информацию различными способами.

После изучения программы учащиеся должны знать:

  • правила безопасной работы;
  • основные компоненты конструкторов ЛЕГО;
  • конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
  • компьютерную среду, включающую в себя визуальный графический язык программирования;
  • виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
  • основные приемы конструирования роботов;
  • конструктивные особенности различных роботов;
  • как передавать программы в блок управления;
  • как контролировать порты ввода;
  • порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств;
  • как использовать созданные программы;
  • создавать программы на компьютере для различных роботов;
  • корректировать программы при необходимости;

Планируемые результаты и формы их проверки

Образовательные результаты

Параметры

Критерии

Показатели

Методики

Личностные:

навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в исследовательской и проектной деятельности

Умение работать в команде

Умение распределять и исполнять различные функции при работе над  исследованием и проектом в составе команды

Самостоятельное

  • распределение функций участников группы при планировании исследования (проекта);
  • выполнение части исследования в соответствии с распределенными функциями

Наблюдение за обучающимися в ходе работы над проектом

Метапредметные: формирование готовности обучающихся к целенаправленной познавательной деятельности

Умение планировать и осуществлять учебную деятельность

Самостоятельность при разработке плана сборки модели и программирования.

Самостоятельное (или в составе группы)

  • составление плана сборки модели;
  • Определение частей программы.
  • Программирование и тестирование модели;
  • представление действующей модели аудитории

Наблюдение за обучающимися в ходе работы над проектом.

Предметные

Формирование знаний и умений для создания модели.

Выполнение упражнений и творческих заданий

Свободное использование всех элементов конструктора.

Наблюдение за обучающимися при выполнении заданий.

Формирование знаний в области механизмов

Выполнение упражнений и самостоятельных работ, ответы на вопросы.

Применение различных видов механизмов в моделях роботов.

Выполнение упражнений и самостоятельных работ.

Работа с датчиками.

Выполнение упражнений и творческих работ.

Умение правильно использовать датчики в модели и при программировании.

Анализ выполнения упражнений и творческих работ.

Работа с блоком управления.

Выполнение упражнений и творческих работ.

Свободно выполнять любые допустимые действия с блоком управления.

Наблюдение за обучающимися при выполнении заданий.

Работа с системой программирования.

Создание программ для моделей роботов.

Робот выполняет поставленную задачу.  Программа хранится в папке обучающегося и идентифицируется соответствующим именем.

Анализ выполнения упражнений и творческих работ.

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в течение учебного года: по окончании 1 полугодия и в конце года, результаты аттестации фиксируются в таблицах (КИМ) – см. Приложение 3.


Формы подведения итогов реализации программы

  • Участие проектов и исследовательских работ обучающихся в соревнованиях МБУДО «Кировский ЦИТ»;
  • Участие проектов и исследовательских работ обучающихся в весенней научно-практической конференции МБУДО «Кировский ЦИТ»
  • Участие проектов и исследовательских работ обучающихся в конкурсах муниципального, регионального и других уровней.

Учебно-тематический план

№ п.п.

Тема

Количество часов

Формы аттестации/

контроля

Всего

Теория

Практика

ТБ. Вводное занятие. Основы работы с конструктором и блоком управления.

2

1

1

Анализ практической работы.

Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. Принципы крепления деталей.

2

0,5

1,5

Анализ практической работы.

Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. Механический манипулятор – хваталка.  Игра – сложи колёса.

2

0,5

1,5

Анализ практической работы.

Виды механической передачи. Зубчатая, червячная, реечная, ремённая, фрикционная передачи.

2

0,75

1,25

Анализ практической работы.

Передаточные соотношения. Повышение тяги – уменьшение скорости и наоборот.

4

1

3

Анализ практической работы.

Модели ремённой и фрикционной передач.

2

0,5

1,5

Анализ практической работы.

Соосный редуктор.

2

0,5

1,5

Анализ практической работы.

Построение трёхмерной модели.

4

1

3

Анализ практической работы.

Электродвигатель и источники питания.

2

1

1

Анализ практической работы.

Одномоторная тележка.

2

0,5

1,5

Анализ практической работы.

Контроллеры и их программное обеспечение.

4

1,5

2,5

Анализ практической работы.

Тягловые машины.

2

0,5

1,5

Анализ практической работы.

Тележка с блоком управления.

2

0,5

1,5

Анализ практической работы.

Перетягивание каната.

2

0,5

1,5

Анализ практической работы.

Механическое сумо.

2

0,5

1,5

Анализ практической работы.

Датчики и их показания.

2

0,5

1,5

Анализ практической работы.

Среда программирования робота.

2

0,5

1,5

Анализ практической работы.

Сборка и разборка базы.

2

0,5

1,5

Анализ практической работы.

Элементы программирования. Первая программа.

2

1

1

Анализ практической работы.

Сборка базы. Изучение управления двигателями.

4

0,5

3,5

Анализ практической работы.

Измерение и расчёт пройденного расстояния.

4

1,5

2,5

Анализ практической работы.

Точные перемещения.

6

2

4

Анализ практической работы.

Добавление в базу датчиков.

6

2

4

Анализ практической работы.

Дистанционное управление роботом.

4

1

3

Анализ практической работы.

Возвратно-поступательное движение

4

1

3

Анализ практической работы.

Шагающие роботы.

6

2

4

Анализ практической работы.

Путешествия в лабиринте.

8

3

5

Анализ практической работы.

Простейшие регуляторы.

2

0,75

1,25

Анализ практической работы.

Движение по линии.

10

3

7

Анализ практической работы.

Перекрёстки.

4

1

3

Анализ практической работы.

Безаварийное движение.

8

3

5

Анализ практической работы.

Подготовка модели робота и программы для научно-практической конференции.

10

0

10

Защита творческой работы.

ИТОГО:

120

34

86

Содержание изучаемого курса

Тема 1 ТБ. Вводное занятие. Основы работы с конструктором и блоком управления.

Теория:

Правила техники безопасности при работе с электронными устройствами. Детали конструктора их названия и назначение.

Практика:

Сборка простых конструкций с подвижными и не подвижными соединениями.

Тема 2 Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. Принципы крепления деталей.

Теория:

Группы деталей и их назначение, названия деталей. Шарнирное и жёсткое крепление деталей.

Практика:

Сборка шарнирных и жёстких конструкций из деталей набора.

Тема 3 Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. Механический манипулятор-хваталка.  Игра «сложи колёса».

Теория:

Игра: фантастическое животное. Названия деталей. Способы крепления деталей.

Практика:

Сборка механического манипулятора. Игра: сложи колёса.

Тема 4 Виды механической передачи. Зубчатая, червячная, реечная, ремённая, фрикционная передачи.

Теория:

Механическая передача, виды механических передач, применение в технике.

Практика:

Сборка различных механических передач.


Тема 5 Передаточные соотношения. Повышение тяги – уменьшение скорости и наоборот.

Теория:

Передаточные отношения между зубчатыми колёсами. Повышение мощности, повышение скорости.

Практика:

Строим различные зубчатые передачи с двумя, тремя и более зубчатыми колёсами. Определяем передаточные соотношения.

Тема 6  Модели ремённой и фрикционной передач.

Теория:

Применение ремённой и фрикционной передач.

Практика:

Строим ремённую и фрикционную передачи. Рассчитываем передаточные отношения.

Тема 7 Соосный редуктор.

Теория:

Соосный редуктор и его применение. Картер редуктора.

Практика:

Строим соосный редуктор в картере.

Тема 8 Построение трёхмерной модели.

Теория:

Система трёхмерного моделирования.

Практика:

Проектирование механизмов в системе трёхмерного моделирования.

Тема 9 Электродвигатель и источники питания.

Теория:

Электродвигатель и его устройство, источники питания электродвигателей.

Практика:

Определение характеристик электродвигателя по таблице. Определение полярности источников питания и их характеристик. Зарядные устройства и время заряда источников питания.

Тема 10 Одномоторная тележка.

Теория:

Передний и полный привод двух колёс одним мотором. Что может такая тележка и что не может?

Практика:

Программирование движения с помощью блока управления.

Тема 11 Контроллеры и их программное обеспечение.

Теория:

Контроллеры, кнопки, экран, меню, система программирования.

Практика:

Программирование простейших действий на контроллере.

Тема 12 Тягловые машины.

Теория:

Тягач и тележки. Применение тягачей.

Практика:

Сборка и разборка тележки тягача. Программирование движения тележки вперёд и назад с помощью блока управления.

Тема 13 Тележка с блоком управления.

Теория:

Одномоторная тележка тягач. Проблемы при выполнении работы.

Практика:

Сборка одномоторной тележки. Программирование движения тележки вперёд и назад. Устранение недостатков конструкции для выполнения тягловой работы.

Тема 14 Перетягивание каната.

Теория:

Одномоторная тележка для соревнований по перетягиванию каната.

Практика:

Сборка одномоторной тележки для соревнований по перетягиванию каната. Программирование движения тележки вперёд и назад.

Тема 15 Механическое сумо.

Теория:

Одномоторная тележка для соревнований «Механическое сумо».

Практика:

Сборка одномоторной тележки для соревнований «Механическое сумо». Программирование движения тележки вперёд и назад.

Тема 16 Датчики и их показания.

Теория:

Виды датчиков, подключение датчиков.

Практика:

Подключение разных датчиков к разным портам и просмотр показаний датчиков.

Тема 17 Среда программирования робота.

Теория:

Среда программирования робота: меню, закладки, информация о роботе.

Практика:

Подключение робота к системе программирования, просмотр информации о роботе и датчиках. Программирование робота для вывода информации на экран, для вывода звука и управление лампочками подсветки.

Тема 18 Сборка и разборка базы.

Теория:

Двухмоторная тележка и её возможности.

Практика:

Сборка и разборка двухмоторной тележки. Программирование движения тележки вперёд и назад.

.

Тема 19 Элементы программирования. Первая программа.

Теория:

Программирование работы моторов.

Практика:

Сборка базовой тележки. Программирование робота и испытание работы робота.

Тема 20 Сборка базы. Изучение управления двигателями.

Теория:

Движение двухмоторной тележки: вперёд, назад, по дуге, развороты на месте.

Практика:

Сборка и разборка двухмоторной тележки. Программирование движения тележки в разных направлениях.

Тема 21 Измерение и расчёт пройденного расстояния.

Теория:

Расчёт пройденного расстояния в зависимости от диаметра колеса.

Практика:

Программирование движения тележки в разных направлениях. Измерение пройденного расстояния, сравнение с расчётным расстоянием.

Тема 22 Точные перемещения.

Теория:

Расчёт пройденного расстояния в зависимости от диаметра колеса. Расчёт поворота на заданный угол.

Практика:

Программирование движения тележки в разных направлениях. Измерение пройденного расстояния, измерение угла поворота, сравнение с расчётным расстоянием и углом.

Тема 23 Добавление в базу датчиков.

Теория:

Принципы работы различных датчиков (касания, цвета, освещённости, инфракрасного).

Добавление к базовой модели поочерёдно различных датчиков и программирование ожидания реакции этих датчиков.

Практика:

Программирование движения тележки в разных направлениях в зависимости от полученных данных от датчиков.

Тема 24 Дистанционное управление роботом.

Теория:

Принципы управления роботом с помощью инфракрасного излучения. Инфракрасный передатчик и приёмник.

Практика:

Программирование движения тележки в разных направлениях в зависимости от полученных данных от инфракрасного датчика.


Тема 25 Возвратно-поступательное движение.

Теория:

Редуктор и мультипликатор. Маятник Капицы и его практическое применение.

Практика:

Сборка волчка и пускового механизма с зубчатой передачей. Сборка и программирование маятника Капицы.

Тема 26 Шагающие роботы.

Теория:

Принцип движения шагающего робота: преобразование вращательного движения в поступательное. Кривошипно-шатунный механизм.

Практика:

Создание моделей шагающих роботов, программирование шагающих роботов.

Тема 27 Путешествия в лабиринте. 

Теория:

Принципы движения в лабиринте, правило правой руки.

Практика:

Сборка модели робота для путешествия в лабиринте, программирование робота по правилу правой руки.

Тема 28 Простейшие регуляторы.

Теория:

Представление о простейших регуляторах, их устройстве и принципах работы.

Практика:

Программирование простейшего регулятор, расположить балку под определённым углом.

Тема 29 Движение по линии.

Теория:

Принципы движения по линии с одним и двумя датчиками освещённости, применение регуляторов для движения по линии.

Практика:

Сборка модели робота и его программирование для движения по линии.

Тема 30 Перекрёстки.

Теория:

Принципы определения роботом, что он находится на перекрёстке, реакция на перекрёстки.

Практика:

Сборка модели робота и его программирование для движения по линии, реакция на перекрёстки.


Тема 31 Безаварийное движение.

Теория:

Принципы объезда препятствий или другие реакции на препятствия

Практика:

Сборка модели робота и его программирование для движения по линии, реакция на перекрёстки и реакция на препятствия.

Тема 32 Подготовка модели робота и программы для научно-практической конференции.

Теория:

Определение модели робота для итоговой конференции

Практика:

Сборка модели робота и его программирование.

Методическое обеспечение курса

№ п.п.

Раздел

Тема

Форма занятий

Методы и технологии

Дидактический материал и ТСО

Форма подведения итогов

ТБ. Вводное занятие. Основы работы с конструктором и блоком управления.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Конструктор ЛЕГО. Мультимедийный проектор, колонки, ПК (персональный компьютер).

Анализ практической работы.

Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. Принципы крепления деталей.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Наборы ЛЕГО, картинки по сборке роботов.

Анализ практической работы.

Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. Механический манипулятор – хваталка.  Игра – сложи колёса.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Наборы ЛЕГО, картинки по сборке роботов..

Анализ практической работы.

Виды механической передачи. Зубчатая, червячная, реечная, ремённая, фрикционная передачи.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке узлов.

Анализ практической работы.

Передаточные соотношения. Повышение тяги – уменьшение скорости и наоборот.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке узлов.

Анализ практической работы.

Передаточные соотношения. Повышение тяги – уменьшение скорости и наоборот.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке узлов.

Анализ практической работы.

Модели ремённой и фрикционной передач.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке узлов.

Анализ практической работы.

Соосный редуктор.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке узлов.

Анализ практической работы.

Построение трёхмерной модели.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Программа LEGO Digital Designer.

Анализ практической работы.

Построение трёхмерной модели.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Программа LEGO Digital Designer.

Анализ практической работы.

Электродвигатель и источники питания.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Источники питания для наборов LEGO.

Анализ практической работы.

Одномоторная тележка.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке одномоторной тележки.

Анализ практической работы.

Контроллеры и их программное обеспечение.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке одномоторной тележки.

Анализ практической работы.

Контроллеры и их программное обеспечение.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке одномоторной тележки.

Анализ практической работы.

Тягловые машины.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке одномоторной тележки.

Анализ практической работы.

Тележка с блоком управления.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке одномоторной тележки.

Анализ практической работы.

Перетягивание каната.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Соревнование.

Творческая деятельность.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО.

Анализ соревнования.

Механическое сумо.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Соревнование.

Творческая деятельность.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО.

Анализ соревнования.

Датчики и их показания.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО.

Анализ практической работы.

Среда программирования робота.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, система программирования.

Анализ практической работы.

Сборка и разборка базы.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке базы.

Анализ практической работы.

Элементы программирования. Первая программа.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке базы, система программирования.

Анализ практической работы.

Сборка базы. Изучение управления двигателями.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке базы, система программирования.

Анализ практической работы.

Сборка базы. Изучение управления двигателями.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке базы, система программирования.

Анализ практической работы.

Измерение и расчёт пройденного расстояния.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке базы, система программирования.

Анализ практической работы.

Измерение и расчёт пройденного расстояния.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке базы, система программирования.

Анализ практической работы. Анализ выполнения теста.

Точные перемещения.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке базы, система программирования.

Анализ практической работы.

Точные перемещения.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке базы, система программирования.

Анализ практической работы.

Точные перемещения.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке базы, система программирования.

Анализ практической работы.

Добавление в базу датчиков.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, датчики,  технологические карты по сборке базы, система программирования.

Анализ практической работы.

Добавление в базу датчиков.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, датчики,  технологические карты по сборке базы, система программирования.

Анализ практической работы.

Добавление в базу датчиков.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, датчики,  технологические карты по сборке базы, система программирования.

Анализ практической работы. Анализ выполнения теста.

Дистанционное управление роботом.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, датчик инфракрасный, маяк,  технологические карты по сборке базы, система программирования.

Анализ практической работы.

Дистанционное управление роботом.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Соревнование.

Творческая деятельность.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, датчик инфракрасный, маяк,  технологические карты по сборке базы, система программирования.

Анализ соревнования.

Возвратно-поступательное движение.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке механизмов.

Анализ практической работы.

Возвратно-поступательное движение.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке механизмов, система программирования.

Анализ практической работы.

Шагающие роботы.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Шагающие роботы.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Шагающие роботы.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Соревнование.

Творческая деятельность.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, система программирования.

Анализ соревнования.

Путешествия в лабиринте.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Путешествия в лабиринте.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Путешествия в лабиринте.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Путешествия в лабиринте.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Соревнование.        

Творческая деятельность.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, система программирования.

Анализ соревнования.

Простейшие регуляторы.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Движение по линии с одним датчиком цвета.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Движение по линии с одним датчиком цвета.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Движение по линии с двумя датчиками цвета.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Движение по линии с двумя датчиками цвета.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Движение по линии с двумя датчиками цвета.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Соревнование.        

Творческая деятельность.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, система программирования.

Анализ соревнования.

Перекрёстки.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Перекрёстки.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Безаварийное движение.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Безаварийное движение.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Безаварийное движение.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Объяснительно-иллюстративные методы обучения.

Репродуктивные методы обучения.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, технологические карты по сборке робота, система программирования.

Анализ практической работы.

Безаварийное движение.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Соревнование.        

Творческая деятельность.

Компьютерный класс, объединённый в локальную сеть с выходом в сеть Наборы ЛЕГО, система программирования.

Анализ соревнования.

Подготовка модели робота и программы для научно-практической конференции.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Практический, частично-поисковый.

Собранные модели роботов.

Анализ творческой работы.

Подготовка модели робота и программы для научно-практической конференции.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Практический, частично-поисковый.

Собранные модели роботов.

Анализ творческой работы.

Подготовка модели робота и программы для научно-практической конференции.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Практический, частично-поисковый.

Собранные модели роботов.

Анализ творческой работы.

Подготовка модели робота и программы для научно-практической конференции.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Практический, частично-поисковый.

Собранные модели роботов.

Анализ творческой работы.

Подготовка модели робота и программы для научно-практической конференции.

Учебное занятие.

Технология – педагогика сотрудничества.

Методы:

Практический, частично-поисковый.

Собранные модели роботов.

Результаты соревнования.


Источники Информации

Для педагога

  1. Winning LEGO MINDSTORMS Programming Copyright © 2012 by James J. Trobaugh and Mannie Lowe
  2. А.С. KPEMЛEB, К.А. ЗИМЕНКО, А.С. БОРГУЛЬ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ САНКТ -ПЕТЕРБУРГ, 2013
  3. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3.
    Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3: основные подходы, практические примеры, секреты мастерства / Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – Челябинск: ИП Мякотин И.В., 2014. – 204 с.   ISBN 978-5-904593-43-8
  4. Руководство преподавателя по ROBOTC® для LEGO® MINDSTORMS®. Переведено и издано с разрешения Carnegie Mellon Robotics Academy 175 стр., мягкий переплет, Москва, 2013 Издание второе, исправленное и дополненное.
  5. Уроки ЛЕГО-конструирования в школе. Издательство БИНОМ 2011 год.
  6. Книга "Робототехника для детей и родителей"автор Филиппов С.А., 3-е издание

Для обучающихся

  1. "УЗНАЙТЕ, КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ НА LABVIEW", автор Белиовская Л.Г.,изд-во ДМК стр.140, 2013.
  2. Книга "Робототехника для детей и родителей"автор Филиппов С.А., 3-е издание.

Интернет ресурсы

  1. http://lego.rkc-74.ru/ 
  2. http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/learn-to-program
  3. http://www.lego.com/education/ 
  4. http://www.wroboto.org/
  5. http://www.roboclub.ru РобоКлуб. Практическая робототехника.
  6. http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника и Образование.
  7. Сайт Института новых технологий/ ПервоРобот LEGO WeDo: http://www.int- edu.ru/object.php?m1=3&m2=62&id=1002

Приложения

Приложения в электронном виде расположены на сервере МБУДО «Кировский ЦИТ»:

  • КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
  • Контрольно-измерительные материалы
  • Инструкции по сборке нестандартных(не описанных в книге с набором и не описанных в системе программирования) моделей роботов.
  • Система программирования MINDSTORMS EV3 с инструкциями по сборке основных моделей роботов.

Приложение 1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

N п/п

Месяц

Число

Время проведения занятия

Форма занятия

Кол-во часов

Тема занятия

Место проведения

Форма контроля

Сентябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

ТБ. Вводное занятие. Основы работы с конструктором и блоком управления.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. Принципы крепления деталей.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Сентябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

Занятие-игра.

2

Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. Механический манипулятор – хваталка.  Игра – сложи колёса.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Сентябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Виды механической передачи. Зубчатая, червячная, реечная, ремённая, фрикционная передачи.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Сентябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Передаточные соотношения. Повышение тяги – уменьшение скорости и наоборот.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Сентябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Передаточные соотношения. Повышение тяги – уменьшение скорости и наоборот.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Сентябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Модели ремённой и фрикционной передач.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Сентябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Соосный редуктор.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Октябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Построение трёхмерной модели.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Октябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Построение трёхмерной модели.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Октябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Электродвигатель и источники питания.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Октябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Одномоторная тележка.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Октябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Контроллеры и их программное обеспечение.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Октябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Контроллеры и их программное обеспечение.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Октябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Тягловые машины.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Октябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Тележка с блоком управления.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Ноябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Перетягивание каната.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ соревнования.

Ноябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Механическое сумо.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ соревнования.

Ноябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Датчики и их показания.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Ноябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Среда программирования робота.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Ноябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Сборка и разборка базы.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Ноябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Элементы программирования. Первая программа.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Ноябрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Сборка базы. Изучение управления двигателями.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Декабрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Сборка базы. Изучение управления двигателями.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Декабрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Измерение и расчёт пройденного расстояния.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Декабрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Измерение и расчёт пройденного расстояния.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы. Анализ выполнения теста.

Декабрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Точные перемещения.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Декабрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Точные перемещения.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Декабрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Точные перемещения.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Декабрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Добавление в базу датчиков.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Декабрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Добавление в базу датчиков.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Декабрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Добавление в базу датчиков.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы. Анализ выполнения теста.

Декабрь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Дистанционное управление роботом.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Январь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Дистанционное управление роботом.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ соревнования.

Январь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Возвратно-поступательное движение.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Январь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Возвратно-поступательное движение.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Январь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Шагающие роботы.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Январь

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Шагающие роботы.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Февраль

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Шагающие роботы.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ соревнования.

Февраль

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Путешествия в лабиринте.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Февраль

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Путешествия в лабиринте.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Февраль

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Путешествия в лабиринте.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Февраль

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Путешествия в лабиринте.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ соревнования.

Февраль

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Простейшие регуляторы.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Февраль

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Движение по линии с одним датчиком цвета.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Март

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Движение по линии с одним датчиком цвета.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Март

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Движение по линии с двумя датчиками цвета.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Март

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Движение по линии с двумя датчиками цвета.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Март

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Движение по линии с двумя датчиками цвета.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ соревнования.

Март

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Перекрёстки

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Март

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Перекрёстки

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Март

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Безаварийное движение.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Март

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Безаварийное движение.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Март

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Безаварийное движение.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Март

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Безаварийное движение.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ соревнования.

Апрель

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Подготовка модели робота и программы для научно-практической конференции.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Апрель

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Подготовка модели робота и программы для научно-практической конференции.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Апрель

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Подготовка модели робота и программы для научно-практической конференции.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Апрель

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Подготовка модели робота и программы для научно-практической конференции.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Анализ практической работы.

Апрель

По расписанию

По расписанию

Учебное занятие.

2

Подготовка модели робота и программы для научно-практической конференции.

Кировский ЦИТ

Кабинет №1

Результаты соревнования.


Приложение 2. Контрольно-измерительные материалы

Полугодовой  контроль по программе «Собираем робота»

Виды УУД

Параметры контроля

Методы контроля

Критерии контроля

Сроки контроля

общеучебные

Умение собирать робота по готовой схеме, вносить свои изменения в модель робота.

Наблюдение.

Анализ практических работ.

А – умеет вносить изменения в готовую модель

В – умеет собирать только по инструкции

С – умеет собирать только по инструкции и при этом требуется помощь педагога или друга

Полугодовой контроль

Умение работать с блоком управления.

Наблюдение.

Анализ практических работ.

А – умеет использовать все функции блока управления

В – умеет использовать более половины функций блока управления

С – умеет использовать только основные функции (включить, выключить, запуск программы)

Полугодовой контроль

Умение разработать простой (линейный) алгоритм и запрограммировать поведение робота.

Анализ практических работ.

А – умеет самостоятельно разработать алгоритм и создать программу

В – умеет создать программу по алгоритму данному педагогом или другом

С – испытывает затруднения при программировании по готовому алгоритму.

Полугодовой контроль

Умение считывать необходимые данные с блока управления.

Наблюдение при выполнении практических работ.

А – умеет самостоятельно

В – иногда требуется помощь

С – прибегает к помощи достаточно часто

Полугодовой контроль

регулятивные

Развитие самостоятельности при выполнении практических работ.

Наблюдение

А – умеет работать самостоятельно

В – умеет самостоятельно  построить порядок своих действий, но не всегда правильно или рационально

С – очень часто требуется помощь педагога или друга

Полугодовой контроль

Развитие памяти, внимательности, концентрации.

Наблюдение

А – помнит все названия деталей и блоков программирования, внимательно слушает и может сконцентрироваться на работе

В – помнит основные детали и блоки, может потерять концентрацию во время выполнения задания

С – путает названия деталей и блоков, не может долго концентрировать внимание на выполнении работы

Полугодовой контроль

Развитие навыков анализа ситуации.

Наблюдение

А – может правильно проанализировать сложившуюся ситуацию и адекватно отреагировать на неё

В – может правильно проанализировать сложившуюся ситуацию, но затрудняется с принятием решения

С – не может правильно проанализировать ситуацию и как следствие, не может принять правильное решение.

Полугодовой контроль

коммуникативные

Умение творчески подойти к выполнению задания.

Наблюдение. Анализ практических работ.

А – умеет проявить творчество в любой ситуации

B – умеет, но не всегда применяет творчество при выполнении заданий

С – не проявляет творчества может только повторять по схеме или за другими людьми

Полугодовой контроль

Оказание помощи другу.

Наблюдение

А – оказывает помощь другу в доброжелательной форме при любом обращении

B – готов оказать помощь, но только после выполнения своей работы

С – оказывает помощь в зависимости от настроения.

Полугодовой контроль

Развитие навыков работы в группе.

Наблюдение

А – проявляет лидерские качества, но делает это не навязчиво и другие не противятся этому

В – активно участвует в обсуждении решения задачи и отстаивает свою точку зрения, может быть лидером, может выполнять порученную работу

С – хороший исполнитель

Полугодовой контроль


Таблица 2

Группа  №

Педагог –________.

Параметры контроля

Фамилия  и Имя

Умение собирать робота по готовой схеме, вносить свои изменения в модель робота

Умение работать с блоком управления

Умение разработать простой (линйный) алгоритм и запрограммировать поведение робота

Умение считывать необходимые данные с блока управления

Развитие самостоятельности при выполнении практических работ

Развитие памяти, внимательности, концентрации.

Развитие навыков анализа ситуации

Умение творчески подойти к выполнению задания

Оказание помощи другу

Развитие навыков работы в группе


Контрольно-измерительные материалы итогового контроля по программе «Собираем робота»

Таблица 1

Виды УУД

Параметры контроля

Методы контроля

Критерии контроля

Сроки контроля

общеучебные

Знание названий деталей ЛЕГО.

Опрос.

А – уверенно определяет название деталей

В – определяет большинство названий деталей

С –  знает только небольшую часть названий деталей

Итоговый контроль

Умение собирать робота по готовой схеме и внесение изменений в конструкцию.

Анализ итоговой работы.

А – умеет самостоятельно собирать робота по схеме

В – испытывает трудности сборки робота

С – может собрать с помощью друга или педагога

Итоговый контроль

Умение разработать алгоритм и запрограммировать поведение робота.

Анализ итоговой работы

А – умеет самостоятельно разработать алгоритм и создать программу

В – умеет создать программу по алгоритму данному педагогом или другом

С – испытывает затруднения при программировании по готовому алгоритму.

Итоговый контроль

Использование датчиков и просмотр их значений.

Анализ итоговой работы

А – знает названия датчиков, их назначение, может проверить их работоспособность, правильно их подключает.

В – знает название и назначение датчиков, правильно их подключает.

С – знает название датчиков, не верно подключает датчики

Итоговый контроль

регулятивные

Развитие способности построить алгоритм действий от создания модели робота до тестирования и отладки рабочей модели

Наблюдение

А – умеет самостоятельно и правильно построить порядок своих действий

В – умеет самостоятельно  построить порядок своих действий, но не всегда правильно или рационально

С – требуется помощь педагога или друга

Итоговый контроль

Развитие уровня оценки выполненной работы

Наблюдение

А – адекватно оценивает свою работу, понимает, что надо изменить и доделать

В – соглашается с замечаниями педагога или друга, но сам недостатков работы не видит

С – может оценить свою работу, только при сравнении с другими работами такого-же плана

Итоговый контроль

Развитие саморегуляции

Наблюдение

А – может мобилизоваться и собрать все силы для выполнения проекта

В – может мобилизоваться, но на непродолжительное время

С – может мобилизоваться только в том случае, если требуется концентрация на короткий период времени

Итоговый контроль

коммуникативные

Умение правильно формировать вопросы к педагогу или другу

Наблюдение

А –умеет и его всегда понимают

B – умеет, но не всегда точно формулирует вопрос

С – испытывает трудности при формулировании вопроса.

Итоговый контроль

Оказание помощи другу

Наблюдение

А – оказывает помощь другу в доброжелательной форме при любом обращении

B – готов оказать помощь, но только после выполнения своей работы

С – оказывает помощь в зависимости от настроения.

Итоговый контроль

Работа в группе

Наблюдение

А – проявляет лидерские качества, но делает это не навязчиво и другие не противятся этому

В – активно участвует в обсуждении решения задачи и отстаивает свою точку зрения

С – участвует в обсуждении, но не отстаивает свою точку зрения.

Итоговый контроль


Таблица 2

Группа № __________

Педагог – _____________________________

Параметры контроля

Фамилия  и Имя

Знание названий деталей ЛЕГО

Умение собирать робота по готовой схеме и внесение изменений в конструкцию

Умение разработать алгоритм и запрограммировать поведение робота

Использование датчиков и просмотр их значений

Развитие способности построить алгоритм действий от создания модели робота до тестирования и отладки рабочей модели

Развитие уровня оценки выполненной работы

Развитие саморегуляции

Умение правильно формировать вопросы к педагогу или другу

Оказание помощи другу

Работа в группе