TI-Nspire Widgets
Piirrä voimakuviot, virtapiirit, merkkikaaviot ja kemian rakennekaavat helposti
nspire.fi/widgetTärkeimmät vinkit
Perustelujen ja laskujen yhdistäminen

Muistiinpanot-sovellus tukee sekä tavallista tekstiä että matemaattisia ja kemiallisia merkintöjä, joten voit yhdistää tekstiä, kaavoja ja laskuja saumattomasti. Matematiikka- ja kemiaruudut mahdollistavat dynaamisen sisällön osana tekstiä.
CAS – Symbolinen laskenta

TI-Nspire™ CAS mahdollistaa monimutkaisten laskujen, kuten yhtälöiden ratkaisemisen, lausekkeiden sieventämisen ja derivaattojen sekä integraalien laskemisen symbolisesti. Opi hyödyntämään CAS-laskentaa ohjevideon avulla tehokkaasti.
Automaattiset mittayksiköt ja vakiot – Vältä virheitä ja säästä aikaa

TI-Nspire tunnistaa ja muuntaa mittayksiköt automaattisesti sekä sisältää laajan kokoelman luonnonvakioita. Tämä vähentää yksikkövirheitä ja nopeuttaa erityisesti fysiikan sekä kemian tehtävien ratkaisemista.
TI-Nspire™ Widget - Suomessa kehitetyt fysiikan-, kemian- ja matematiikan piirtolisäosat

Widget-lisäosat mahdollistavat virtapiirien, voimakuvioiden, rakennekaavojen ja muiden kaavioiden piirtämisen tehtävien kuvitukseksi kotitehtävissä ja myös kokeissa. Opettajat voivat hyödyntää piirtosovelluksia myös koetehtävien laatimisessa. Lataa ja tutustu:
Koulutusta syksylle?
Koulutuksia opettajille! Haluatko koulutusta paikkakunnallesi?
nspire.fi/koulutuksetAjankohtaista
Syksyn 2015 YO-ratkaisuja Nspirellä
Pitkä matematiikka
Lyhyt matematiikka
Viikon 39/2015 TI-Nspire -opetusvinkki
Apua epäyhtälöiden ratkaisuun – miksi etumerkki pitää vaihtaa jne. Käytettiin näitä viimeksi MAB4-kertaustunnilla.
Ensimmäinen aste: Lataa
Toinen aste: Lataa
Kurssin pääsivu: https://nspire.fi/matematiikka/maa2/
Viikon 38/2015 TI-Nspire -opetusvinkki
Syksyn YO-kirjoituksissa oli tänään vuorossa fysiikan reaalikoe. Kolmen vuoden päästä myös fysiikan kokeen vastaus rakennetaan tietokoneella. Tässä opetusvinkissämme havainnollistamme valmiin mittausdatan analysointia ja vastauksen rakentamista TI-Nspire CAS -ohjelmistolla. Analysoinnissa käytämme fysikaalisen pinta-alan määritystä ja suoran sovittamista valittuun osaan mittausdatasta.

Tehtävän aiheena on impulssiperiaate ja mittausdata on peräisin FY4 -kurssin oppitunnilla tehdystä mittauksesta. Vaunun paikkaa mitattiin ultraäänianturilla kun vaunu törmäytettiin voima-anturiin. Tämän esimerkin mukaisesti valmista mittausdataa voi hyödyntää koetehtävien osana jo nyt.
Video-ohje datan analysoinnista ja vastauksen kirjoittamisesta tietokoneella:
Viikon 37/2015 TI-Nspire -opetusvinkki
Harjoitusta paikan ja nopeuden kuvaajien ymmärtämiseen:
Sivuilla 1-3 voit tarttua hiiren avulla autoon ja viereen alkaa piirtyä kuvaaja. 1.sivulla on oletuksena paikan kuvaaja, 2.sivulla nopeuden ja 3.sivulla molemmat. Havaittu toimivaksi myös älytaulun avulla.
Sivuilla 4-6 tietokone ajaa autoa. 4.sivulla kyseessä on tasainen liike, 5. sivulla kiihtyvä liike (nopeus kasvaa) ja 6.sivulla kiihtyvä liike (jarrutus)
Koska kyseiset sovellukset on toteutettu hyödyntäen Vernier DataQuestia, voit hyödyntää kuvaajien tulkinnassa kaikkia muissakin mittauksissa käytettyjä analysointityökaluja (tangentti, integraali jne). Nyt mitta-anturien sijasta data tulee vain virtuaalisesta autosta.
Lataa
Viikon 36/2015 TI-Nspire -opetusvinkki
Oppilaiden vaikeuksien ja Markun idean ansiosta kehitin viikonloppuna tällaisen havainnollistuksen, jossa kymmenpotensseihin voi tutustua konkreetisesti desimaalipistettä siirtämällä. Tartu desimaalipisteeseen ja tutustu samalla SI-järjestelmän kerrannaisyksiköihin. Vastaava esiintyy jossain muodossa tulevassa Inspiroivaa Fysiikkaa 1 -kirjassa.
Lataa (.tns)
|
|



