USA und Russland im Vergleich/Olympiade in Sotschi und Fernerkundung in Schulen: Unterschied zwischen den Seiten

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Main>FernerkundungInSchulen
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{{Kurzinfo|Idee}}
[[Datei:FIS-Logo.png|miniatur|rechts|Logo für "Fernerkundung in Schulen"]]
{{Erdkunde|[[Datei:Olympic rings with white rims.svg|miniatur|150px|Olympische Ringe]]
Der Begriff '''Fernerkundung in Schulen''' beschreibt allgemein die Integration von Fernerkundung in den Schulunterricht. Dabei kann es sich zum einen um Fernerkundungsdaten, wie photographische, digitale oder mikrowellengestützte Luft- und Satellitenbilder, und zum anderen um Fernerkundungsmethoden, wie Resampling, Klassifikation von Landoberflächen und Zeitreihenanalysen handeln.
[[Datei:Flag of Russia.svg|miniatur|150px|Flagge Russlands]]
Vom 7. bis zum 23. Februar 2014 finden die XXII. Olympischen Winterspiele in der russischen Stadt Sotschi statt. Das ist sicherlich ein sinnvoller Anlass sich auch im Unterricht mit Sotschi und mit Russland auseinanderzusetzen. Dieser Beitrag ist Teil von [[USA und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion im Vergleich]].<br><br>
[[File:Mountains near Sochi banner.jpg|800px]]<br><br>
[[File:ImeretyLowLand2013.jpg|800px]]<br>
{{Schrift_grün|Der Beitrag wird in den nächsten Tagen ergänzt.}}
}}
== Wo liegt Sotschi?  ==


[http://www.feratel.com/webcam-wetter/russland/sochisotschi.html Life-CAM Sotschi]
== Fernerkundung in Schulen als wissenschaftliches Projekt ==
[[Datei:satellitenbilder.jpg|miniatur|Fernerkundung und ihr didaktischer Mehrwert]]
Das Projekt Fernerkundung in Schulen (FIS) des Geographischen Instituts der Universität Bonn hat sich zum Ziel gesetzt die Integration des Themas Fernerkundung im Schulunterricht der Sekundarstufe I & II nachhaltig und fächerübergreifend zu fördern. Seit dem Start 2006 wird das Projekt durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) unterstützt. Oftmals scheitert die Intention vieler Lehrer, Fernerkundungsdaten und -methoden in ihren Unterricht einzubinden, an der Komplexität und Sperrigkeit bestehender freier Bildverarbeitungssoftware für Schulen.<ref name="1">Voß, K., Goetzke, R. & F. Thierfeldt (2007): Integration von angewandten Fernerkundungsmethoden im Schulunterricht der Sekundarstufen I und II. In: Jekel, Koller & Strobl (Hrsg.): Lernen mit Geoinformationen II, S. 183-191.</ref> <ref name="2">Reuschenbach, Monika (2007), Entwicklung und Realisierung eines Konzeptes zur verstärkten Integration der Fernerkundung, insbesondere von Luft- und Satellitenbildern in den Geographieunterricht. Dissertation am Geographischen Institut der Universität Zürich. In: Remote Sensing Series 50. Zürich.</ref> Darüber hinaus ist festzustellen, dass Satellitenbilder, wenn sie in den Schulunterricht implementiert werden, primär im Geographieunterricht eingesetzt werden. Aus diesem Grund hat das FIS-Projekt ein didaktisches Konzept erarbeitet, das durch Intermedialität, Interaktivität und Interdisziplinarität gekennzeichnet ist. Eine Säule des Konzepts besteht aus der Entwicklung und Implementierung digitaler Lernmodule. Kern dieser interaktiven Unterrichtsmaterialien sind Verarbeitungswerkzeuge der digitalen Bildanalyse, die mit fachspezifischen Aufgabenstellungen und erläuternden Animationen gekoppelt werden.


<center>
{{#widget:Google Maps
|key=
|maptype=satellite
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|lng=39.726563
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}}
</center>


{{Aufgaben-blau|1= 1:|2=
== Unterrichtsmaterialien ==
# Zoome aus dem Bild heraus und beschreibe die Lage von Sotschi.
# Suche Sotschi im Atlas und bestimme die geographischen Koordinaten!
# Bestimme die Entfernung in Luftlinie  Nürnberg - Moskau - Sotschi!
# Wie heißt der Gebirgszug nördlich von Sotschi?
# Informiere Dich über das Klima in [http://www.klimadiagramme.de/Europa/Plots/soci.gif Sotschi]. Werte das Klimadiagramm aus.
# Diskutiere über die klimatische Eignung von Sotschi als Austragungsort von Olympischen Winterspielen.
# Welche Klimate gibt es in der ehemaligen Sowjetunion?
# Vergleiche folgende Stationen: [http://www.klimadiagramme.de/Europa/Plots/stpetersburg.gif St. Petersburg], [http://www.klimadiagramme.de/Europa/Plots/stpetersburg.gif Tobolsk], [http://www.klimadiagramme.de/Asien/Plots/werchojansk.gif Werchojansk] und [http://www.klimadiagramme.de/Asien/Plots/werchojansk.gif Taschkent]. (Suche sie im Atlas.) Versuche die Veränderungen von West nach Ost und Nord nach Süd zu beschreiben. <br>
'''Teillösung in Form eines Quiz'''<br>
<popup>
<iframe src="http://LearningApps.org/watch?v=pz7c0j3oa" style="border:0px;width:700px;height:700px" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>
</popup>


}}
=== Erdkunde/Geographie ===
Die Verfügbarkeit von Satellitenbildern verbessert sich ständig. Mit der wachsenden Zahl an unterschiedlichen Sensoren steigt auch die räumliche und zeitliche Auflösung von Fernerkundungsdaten. Somit können aktuelle Themen, wie z.B. Naturkatastrophen, Klimawandel oder Städtewachstum, mit aussagekräftigem Bildmaterial im Unterricht unterstützt werden. Über unsere Lernmodule und Analysetools können Schülerinnen und Schüler die Bilder problem- und handlungsorientiert analysieren.


{{Aufgaben-blau|1= 2:|2=


Diskutiere, welche weiteren Gründe für die russische Wahl Sotschis als Austragungsort der Olympischen Spiele eine Rolle gespielt haben könnten.  
==== Atmosphärische Zirkulation ====
[[Datei:Atmosphärische_Zirkulation.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit Atmosphärische Zirkulation]]
Zentrales Element dieser Unterrichtseinheit ist ein Satellitenfilm, der die Wetterphänomene im Verlaufe eines Tages darstellt. Mithilfe des Films wird die atmosphärische Zirkulation in den globalen Zusammenhang eingebettet und besonders einprägsam veranschaulicht. Der Film regt die Schülerinnen und Schüler zur Auseinandersetzung mit der Entstehung und den Zusammenhängen von Wolken- und Windsystemen, Konvektions- und Advektionsprozessen sowie globalen Austauschprozessen an.


Benutze dazu folgende Quellen:
{| class="wikitable "
* {{wpde|Sotschi}}
|-
* {{wpde|Konferenz_von_Jalta|Jaltakonferenz}}
!Themen
* {{wpde|Krim}}
| Atmosphärische Zirkulation, Klima,
}}
Wetter, Wolken, globale Windsysteme
|-
!Klasse
| 11. Klasse
|-
! Zeitaufwand
| 2-3 Stunden
|-
! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/atmosphärische-zirkulation Atmosphärische Zikulation]
|}


{{Aufgaben-blau|1= 3:|2=
<center>{{#ev:youtube|etAjbzU4UMU|400}} &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {{#ev:youtube|s3VJVeJ0s04|400}}</center>
#Sieh Dir die Bilder von der [http://ard.br.de/olympia-sotschi-2014/allgemein/galerie-eroeffnungsfeier-sotschi-100.html  '''Eröffnungsfeier der Winterspiele in Sotschi'''] an
#Sieh Dir die beiden Videos an und entwerfe eine Mindmap zu den Auswirkungen der Olympischen Winterspiele in Sotschi. Gliedere Deine Mindmap in verschiedene Bereiche!
#Sieh Dich mit dem oben vorhandenen Google-Maps '''Streetview-Tool''' in den Vororten - Nachbarorten von Sotschi um. Diskutiere in der Gruppe!


}}
==== Braunkohle - Landschaft im Wandel ====
[[Datei:Tagebau.png|miniatur|Unterrichtseinheit Braunkohle - Landsschaft im Wandel]]
Am Beispiel des Braunkohletagebaus Hambach westlich von Köln werden die Entstehung und Lage von Braunkohle sowie die Abbautechniken genau erklärt. Ergänzend vergleichen und bewerten die Schülerinnen und Schüler die Entwicklung verschiedener durch den Braunkohleabbau geprägter Gebiete. Dabei sollen sie die Bedeutung des Braunkohleabbaus für die deutsche Energieversorgung verstehen und die Entwicklung nach der Rekultivierung einschätzen lernen.


== Wie viel Uhr ist es gerade in Sotschi? ==
In dieser Unterrichtseinheit werden verschiedene Fernerkundungsdaten eingesetzt - von optischen Satellitendaten wie MODIS oder LANDSAT bis hin zu einem digitalen Geländemodell. Mit Hilfe kleiner und intuitiv nutzbarer Tools erforschen die Schüler/Innen diese Datensätze und erarbeiten sich eigene Erkenntnisse zum Landschaftswandel durch den Braunkohleabbau.


{{Aufgaben-blau|1= 4:|2=
{| class="wikitable "
[[File:Vor nach clock time.svg|miniatur|150px]]
|-
#In wie viel Stunden dreht sich die Erde einmal um sich selbst?
!Themen
#Dividiere 360° durch die obige Zeit.  
| Braunkohle, Geländemodelle,
#Die theoretische Zeitzone ändert sich um eine Stunde alle '''?''' Grad.
Ressourcennutzung, Tagebau
#Erhöht sich oder vermindert sich die Zeit, wenn man nach Osten geht?
|-
#Sotschi liegt bei rund 40° östlicher Länge.
!Klasse
#Wieviel Uhr müsste die Uhr in Sotschi anzeigen, wenn es in London  12.00 Uhr ist und man bei 7,5° West mit der 0. Zeitzone beginnt?
| 11. Klasse
#Vergleiche Dein Ergebnis der aktuellen Uhrzeit [http://24timezones.com/de_weltzeituhr/russia_sochi_uhrzeit.php]. Hast Du berücksichtigt, dass London eine Stunde Zeitverschiebung zu München, Hamburg oder Frankfurt hat?
|-
# Welche Gründe könnte es haben, dass die Zeitzonen[http://24timezones.com/][http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Worldwide_Time_Zones_%28including_DST%29.png?uselang=de] in Wirklichkeit nicht längenkreisparallel verlaufen?
! Zeitaufwand
}}
| 5 Stunden
|-
! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/braunkohle-landschaft-im-wandel Braunkohle - Landschaft im Wandel]
|}


== Vegetation in Sotschi und im Kaukasus ==
{{Aufgaben-blau|1=|2=
[[File:Sochi_winter.JPG|miniatur|200px|Sotschi]]
[[File:0 5fb08 37671287 orig.jpeg|miniatur|200px|Sotschi]]
[[File:Природа Сочи 1.jpg|miniatur|200px|Westlicher Kaukasus]]
[[File:Engineering in mountains.JPG|miniatur|200px|Krasnaya Polyana]]


#Sieh dich mit obigem Google-Street-View-Modul in der Umgebung von Sotschi um und beschreibe die Vegetation.
==== Erde bei Nacht - Disparitäten werden sichtbar ====
#Beschreibe und begründe den Wandel der Vegetation von Sotschi zum Kaukasus. Erkläre den Wandel!
[[Datei:Erde_bei_nacht.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit Erde bei Nacht]]
#Wovon ist die Baumgrenze abhängig?
Zentrales Element dieser Unterrichtseinheit ist das Satellitenbild "Erde bei Nacht". Darauf ist deutlich zu erkennen, dass sich Anzahl und Dichte der abgebildeten Lichtpunkte in den verschiedenen Regionen unterscheiden. Die Schülerinnen und Schüler können davon Aussagen über den regional unterschiedlichen Energieverbrauch auf der Erde ableiten. Die dadurch angedeuteten Disparitäten werden durch ergänzende Materialien genauer untersucht. So kommen die Schülerinnen und Schüler dazu, den Begriff des "Entwicklungslandes" beziehungsweise dessen Indikatoren kritisch zu hinterfragen.
# Nachdem Du die obigen Fragen bearbeitet hast, kannst Du überprüfen, ob Du mit Deinen Ergebnissen richtig liegst: Löse die Rätsel!<br><br>
<center>
<iframe src="http://LearningApps.org/watch?v=pzmv2pkfj" style="border:0px;width:600px;height:500px" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>
</center>
}}


== Ethnische Gruppen und Probleme im Kaukasus ==
{| class="wikitable "
{{Aufgaben-blau|1=|2=
|-
[[File:Caucasus-ethnic de 150dpi.png|miniatur|400px|Ethnische Gruppen im Kaukasus]]
!Themen
{{#ev:youtube|U0udgzzEsK0|300}}<br><br>
| Energieverbrauch, Entwicklungland, Erde bei Nacht,
{{#ev:youtube|nVlEs5s6rbA|300}}<br><br>
Industrialisierung, weltweite Disparitäten, Wirtschaftssektoren
|-
!Klasse
| 12. Klasse
|-
! Zeitaufwand
| 1-2 Stunden
|-
! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/erde-bei-nacht-disparitäten-werden-sichtbar Erde bei Nacht - Disparitäten werden sichtbar]
|}


{{#ev:youtube|y2SKiMSp84E|300}}<br><br>{{#ev:youtube|A9ONd9JMNoE|300}}<br>


{{Schrift_grün|Vielleicht findet sich ein Spezialist, der diesen Raum füllt!}}
==== Feuerspuren im Satellitenbild ====
}}
[[Datei:feuerspuren_geographie.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit Feuerspuren im Satellitenbild]]
Am konkreten Beispiel der verheerenden Waldbrände in Griechenland 2007 setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit den Ursachen und Folgen von Eingriffen in geoökologische Kreisläufe auseinander. Sie schlüpfen in die Rolle eines Beraters, der für die EU-Kommission die Entwicklung der Vegetation nach der Feuerkatastrophe analysieren soll. Zu diesem Zweck setzen die Schülerinnen und Schüler Satellitenbilder ein. Zunächst setzen sie sich mit den verschiedenen Spektralkanälen eines optischen Satelliten auseinander und berechnen einen Vegetationsindex (NDVI), der ihnen Aufschluss über die Vitalität der Vegetation gibt. Zuletzt wird mit mehreren NDVI-Bildern eine Zeitreihe aufgebaut und analysiert.


== Geschichte Russlands hin zur Sowjetunion  ==
{| class="wikitable "
* [http://www.bpb.de/internationales/europa/russland/47911/geschichte Bundeszentrale für politische Bildung]
|-
* {{wpde|Geschichte Russlands}}
!Themen
| Photosynthese, Change Detection, Ökosysteme,
elektromagnetisches Spektrum, Naturgefahren,
Vegetationsindex
|-
!Klasse
| 12. Klasse
|-
! Zeitaufwand
| 3-4 Stunden
|-
! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/feuerspuren-im-satellitenbild-geographie Feuerspuren im Satellitenbild (Geographie)]
|}


== Wirtschaftliche Entwicklung in der Sowjetunion ==
* [http://www.bpb.de/internationales/europa/russland/47911/geschichte Bundeszentrale für politische Bildung]


== Der Zerfall der Sowjetunion ==  
==== Haiti - Katastrophenhilfe aus dem All ====
* [http://www.bpb.de/internationales/europa/russland/47911/geschichte Bundeszentrale für politische Bildung]
[[Datei:fis_haiti.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit Haiti - Katastrophenhilfe aus dem All]]
Anfang des Jahres 2010 hat sich mit dem Erdbeben in Haiti die verheerendste Naturkatastrophe seit dem Tsunami im Indischen Ozean ereignet. Eine Vielzahl an ortsfremden Rettungskräften und Hilfsorganisationen sind bei der Bewältigung der Katastrophe im Einsatz. Um Aussagen über die Folgen des Ereignisses machen zu können und den Hilfskräften möglichst aktuelle und präzise Informationen in Form von Karten und Koordinaten geben zu können, bietet sich der Einsatz von Fernerkundungsdaten an. Indem die Schüler/innen mit GoogleEarth die Lage vor Ort analysieren, können sie Schäden kartieren und geeignete Schadenskategorien erstellen.


=== Die GUS ===
{| class="wikitable "
* [http://www.bpb.de/internationales/europa/russland/47911/geschichte Bundeszentrale für politische Bildung]
|-
!Themen
| Change Detection, Erdbeben, Kartierung,
Naturgefahren, Schadensermittlung
|-
!Klasse
| 5.-8. Klasse
|-
! Zeitaufwand
| 1-2 Stunden
|-
! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/haiti-katastrophenhilfe-aus-dem-all Haiti - Katastrophenhilfe aus dem All]
|}


== Russland heute ==


==== Hochwasser - Umgang mit einer Naturgefahr ====
[[Datei:Hochwasser_fis.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit Hochwasser - Umgang mit einer Naturgefahr]]
Extreme Hochwasserereignisse und deren Folgen für die betroffenen Anwohner werden immer wieder über die Medien transportiert und folglich auch von Schülerinnen und Schülern wahrgenommen. Aufgrund der wieder verstärkt geführten Diskussion über mögliche Folgen einer anthropogen beeinflussten Klimaveränderung rücken gerade durch das Wettergeschehen hervorgerufene Extremereignisse ins Zentrum des öffentlichen Interesses. Da eine Naturkatastrophe wie ein Hochwasser nicht durch die Natur allein determiniert ist, sondern auch dadurch, wie der Mensch mit der Gefahr umgeht, ergeben sich zahlreiche auch für den Schulunterricht relevante Fragen. Welche Standorte sind besonders gefährdet? Wie beeinflusst menschliches Handeln das Hochwasserrisiko? Welche Schutzmaßnahmen können ergriffen werden? Fernerkundungsdaten und Geoinformationssysteme (GIS) können bei der Beantwortung solcher Fragen einen wichtigen Beitrag leisten.
In der Unterrichtseinheit „Hochwasser - Umgang mit einer Naturgefahr“ arbeiten die Schüler/Innen innerhalb eines computergestützten und interaktiven Lernmoduls mit verschiedenen Fernerkundungsdaten. Im Mittelpunkt der Unterrichtseinheit steht ein digitales Geländemodell.


== Olympische Winterspiele 2014 ==
{| class="wikitable "
[[File:Sochi 2014 stamp 25 RUB.jpg|miniatur|400px]]
|-
* [http://www.bpb.de/internationales/europa/russland/174780/olympiade-in-sotschi-06-12-2013 '''Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung über  ... ''']]
!Themen
:*Sotschi und sein kaukasisches Umfeld/Karten
| GIS, Geländemodelle, Hochwasser,
:*Kosten
Naturgefahren, Standortanalyse
:*russische Einschätzungen
|-
* '''[[Lernpfad Olympische Spiele]]'''
!Klasse
* '''{{wpde|Olympische Winterspiele 2014}}'''
| 7.-9. Klasse
|-
! Zeitaufwand
| 2 Stunden
|-
! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/hochwasser-umgang-mit-einer-naturgefahr Hochwasser - Umgang mit einer Naturgefahr]
|}


== Linkliste ==


* {{ZUM.de}} [[:zum.de:Faecher/Materialien/bosch/russisch/aktu.htm|Aktuelles für den Russischunterricht]]
==== Oasen - von nah und fern erkundet ====
* [[File:Commons-logo-en.png|25px]][http://commons.wikimedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8?uselang=de Sammlung zu Sotschi]
[[Datei:fis_oasen.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit 'Oasen - von nah und fern erkundet']]
* [[File:Commons-logo-en.png|25px]][http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&profile=default&search=Kaukasus&fulltext=Search&uselang=de Sammlung zum Kaukasus]
Die Schülerinnen und Schüler lernen die grundlegenden Modelle von Oasentypen kennen. Das zentrale Element der Lerneinheit stellt das Beispiel der Flussoase dar. Auf der Grundlage eines Satellitenbildes können die Schülerinnen und Schüler interaktiv eine thematische Karte erstellen. Diese Karte wird anschließend mit dem Modell der Flussoase verglichen, um so die Unterschiede zwischen Modell und Wirklichkeit zu erfassen.
* [http://www.omnia-verlag.de/weltimwandel/php/start.php?id=760&bc=-3062-728-760 Statistische Daten zu Russland]


[[Kategorie:Aktuelles]]
{| class="wikitable "
[[Kategorie:Erdkunde]]
|-
[[Kategorie:Geschichte]]
!Themen
[[Kategorie:Politik und Sozialwissenschaften]]
| Infrarot, Landnutzung/-bedeckung,
[[Kategorie:Russland]]
Oasen, thematische Karte
|-
!Klasse
| 7.-8. Klasse
|-
! Zeitaufwand
| 1-2 Stunden
|-
! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/oasen-von-nah-und-fern-erkundet Oasen - von nah und fern erkundet]
|}
 
 
==== Tsunami - wenn Wellen alles ändern ====
[[Datei:tsunami-fis.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit Tsunami - wenn Wellen alles ändern]]
Naturkatastrophen gefährden Lebensräume: Siedlungen werden zerstört, landwirtschaftliche Flächen überflutet, Küstenlinien verändern sich. Besonders eindrucksvoll lässt sich dies anhand von Satellitenaufnahmen nachvollziehen. Indem die Schülerinnen und Schüler diese Bilder interpretieren, sind sie in der Lage, Risiken und Schäden für Natur und Menschen zu erkennen und zu bewerten. Zentrales Thema dieser Unterrichtseinheit ist der Tsunami des Jahres 2004 im Indischen Ozean. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit einem interaktiven Computer-Modul.
 
{| class="wikitable "
|-
!Themen
| Change Detection, Erdbeben, Klassifikation,
Naturgefahren, Schadensermittlung, Kartierung
|-
!Klasse
| 7.-9. Klasse
|-
! Zeitaufwand
| 3-4 Stunden
|-
! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/tsunami-wenn-wellen-alles-ändern Tsunami - wenn Wellen alles ändern]
|}
 
 
==== Vom Satellitenbild zur Karte ====
[[Datei:rgbklassifikator.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit Vom Satellitenbild zur Karte]]
Als Grundlage der räumlichen Orientierung spielen Karten eine wesentliche Rolle im täglichen Leben und im Geographieunterricht. Während sie meist als gebrauchsfertiges Arbeitsmittel vorgegeben sind, steht in dieser Unterrichtseinheit die Entstehung einer Karte im Mittelpunkt: Aus einem Satellitenbild entwickeln die Schülerinnen und Schüler eine thematische Karte. Dabei werden Flächen am Rechner mithilfe von Reglern entsprechend ihrer Farbeigenschaft klassifiziert.
 
{| class="wikitable "
|-
!Themen
| Klassifikation, Landnutzung/-bedeckung, thematische Karte
|-
!Klasse
| 5. Klasse
|-
! Zeitaufwand
| 1-2 Stunden
|-
! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/vom-satellitenbild-zur-karte Vom Satellitenbild zur Karte]
|}
 
 
 
 
=== Biologie ===
In Satellitenbildern stecken Informationen über den Zustand und die Entwicklung der Vegetation. Daher sind Satellitenbilder für den Biologieunterricht, vor allem im Bereich der Ökologie, sehr interessant. Phänomene, wie der Einzug des Frühlings in Europa, der Zustand von Wald- oder Gewässerökosystemen, sowie Veränderungen der Umwelt durch den Menschen können anhand von Satellitenbildern anschaulich analysiert werden.
 
 
==== Der Wald als Klimaretter!? ====
[[Datei:wald_fis.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit Der Wald als Klimaretter!?]]
Im Zusammenhang mit den Prozessen des Klimawandels spielen natürliche CO<sub>2</sub>-Speicher als Glieder im Kohlenstoffkreislauf eine wichtige Rolle. Diese Einheit rückt den Wald als Kohlenstoffsenke in den Mittelpunkt und stellt die Frage nach der Relation in welcher die Bindung von CO<sub>2</sub> durch Deutschlands Waldflächen zum Ausstoß des Treibhausgases innerhalb der Bundesrepublik steht. Mit Hilfe von Satellitenbildern verschaffen sich die Schülerinnen und Schüler einen Überblick über die Verteilung und das Ausmaß der Waldflächen in Deutschland. Diese Erkenntnisse werden mit Hintergrundinformationen verknüpft, um die zentrale Fragestellung beantworten zu können.
 
{| class="wikitable "
|-
!Themen
| Infrarot, Jahreszeiten,
Klimawandel, Kohlenstoffkreislauf
|-
!Klasse
| 7.-8. Klasse
|-
! Zeitaufwand
| 2 Stunden
|-
! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/der-wald-als-klimaretter Der Wald als Klimaretter]
|}
 
 
==== Feuerspuren im Satellitenbild ====
[[Datei:feuerspuren_geographie.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit Feuerspuren im Satellitenbild]]
Am konkreten Beispiel der verheerenden Waldbrände in Griechenland 2007 setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit den Ursachen und Folgen von Eingriffen in geoökologische Kreisläufe auseinander. Sie schlüpfen in die Rolle eines Beraters, der für die EU-Kommission die Entwicklung der Vegetation nach der Feuerkatastrophe analysieren soll. Zu diesem Zweck setzen die Schülerinnen und Schüler Satellitenbilder ein. Zunächst setzen sie sich mit den verschiedenen Spektralkanälen eines optischen Satelliten auseinander und berechnen einen Vegetationsindex (NDVI), der ihnen Aufschluss über die Vitalität der Vegetation gibt. Zuletzt wird mit mehreren NDVI-Bildern eine Zeitreihe aufgebaut und analysiert.
 
{| class="wikitable "
|-
!Themen
| Photosynthese, Change Detection, Ökosysteme,
elektromagnetisches Spektrum, Naturgefahren,
Vegetationsindex
|-
!Klasse
| 12. Klasse
|-
! Zeitaufwand
| 3-4 Stunden
|-
! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/feuerspuren-im-satellitenbild-biologie Feuerspuren im Satellitenbild (Biologie)]
|}
 
 
==== Schreiadler - ich bin dann mal weg ====
[[Datei:schreiadler_fis.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit Schreiadler - ich bin dann mal weg]]
In der Unterrichtseinheit "Schreiadler - ich bin dann mal weg!" soll der Geobrowser Google Earth dazu benutzt werden, den Zugweg des Schreiadlers graphisch darzustellen und einen Überblick über die von ihm durchflogenen Biome zu gewinnen.
Die Unterrichtseinheit beinhaltet eine Einführung in die artspezifischen Lebensumstände des Schreiadlers und damit erste Einblicke in den Artenschutz. Daneben lernen die Schüler/innen die Lebensräume des Schreiadlers im Wechsel der Jahreszeiten kennen. Wichtige Erkenntnisse erarbeiten sich die Schüler/innen hierbei mit Hilfe von Fernerkundungsdaten.
Die Daten sollen mit sprachlichen, mathematischen (NDVI) und bildlichen Gestaltungsmitteln angemessen veranschaulicht werden. Die Schüler/innen nutzen in Google Earth Symbole als Darstellungsmittel, dokumentieren den Zugweg des Schreiadlers mit Pfaden und erstellen eine digitale Karte.
 
{| class="wikitable "
|-
!Themen
| Artenschutz, Biome, Jahreszeiten,
Vegetationsindex, Zugvögel, Überwinterung
|-
!Klasse
| 5.-6. Klasse
|-
! Zeitaufwand
| 2-3 Stunden
|-
! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/schreiadler-ich-bin-dann-mal-weg Schreiadler - ich bin dann mal weg)]
|}
 
 
 
 
=== Informatik ===
Alle Satellitenbilder werden aus dem Orbit in digitaler Form auf die Erde gesendet. Auch ursprünglich analoge Fernerkundungsprodukte, wie Luftbilder, werden zunehmend in digitaler Form angeboten. Alle Verarbeitungsschritte von den Rohdaten bis zum fertigen Produkt, wie einer thematischen Karte oder modellierten Ertragsergebnissen in der Landwirtschaft werden digital durchgeführt. Dafür sind tiefgreifende Kenntnisse bezüglich Datentypen, Dateiformaten, Rechenoperationen, Rechnerleistungen oder Datenarchivierung notwendig. Hier bieten sich zahlreiche praktische und anschauliche Beispiele für den Informatikunterricht an Schulen an.
 
 
==== 1, 0 - Spalte, Reihe, Bild ====
[[Datei:1-0-fis.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit 1, 0 - Spalte, Reihe, Bild]]
Digitale Bilder gehören im Zeitalter von Digitalkameras, Smartphones und Internet zu unserem Alltag. Aber wie sind digitale Bilder aufgebaut und welche Informationen sind darin enthalten? Das Lernmodul "1, 0 - Spalte, Reihe, Bild" geht dieser Frage auf den Grund und deckt dabei auf, wie sich ein Bild aus einzelnen Pixeln zusammensetzt und wie der Computer die in diesen Pixeln enthaltenen Informationen abspeichert. Dabei wird ausgehend vom binären Zahlensystem hergeleitet, wie der Computer Informationen in Bits und Bytes speichert und wie diese - letztlich nur als 1 und 0 vorliegenden Zahlen - in Form eines Bildes für das menschliche Auge sichtbar und interpretierbar gemacht werden können. Hierdurch wird wichtiges Grundlagenwissen in der Fernerkundung vermittelt. Im Zentrum des Lernmoduls steht ein digitales Luftbild, das einige Mängel aufweist und von den Schüler/Innen korrigiert werden soll. Im Übrigen ist die Technik der digitalen Fotografie im Zusammenhang mit der Raumfahrt und Erdbeobachtung entwickelt worden und wird dort schon seit den 1970er Jahren eingesetzt - das bis in die 1960er Jahre übliche Abwerfen der Filmrollen mit Wiedereintrittskapseln war doch recht umständlich.
 
{| class="wikitable "
|-
!Themen
| Bit & Byte, Histogramm,
binäre Zahlen, digitale Bilder
|-
!Klasse
| 12. Klasse
|-
! Zeitaufwand
| 2 Stunden
|-
! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/1-0-spalte-reihe-bild 1, 0 - Spalte, Reihe, Bild]
|}
 
 
 
 
=== Mathematik ===
In der digitalen Bildverarbeitung werden aus den Fernerkundungsrohdaten für den Anwender auswertbare Bilder erstellt. Hierfür werden eine ganze Reihe mathematischer Funktionen benötigt, die in der Praxis meist von Programmen zur Bildverarbeitung am Computer übernommen werden. Doch das Verständnis dafür, wie beispielsweise aus einem verzerrten Bild ein geometrisch korrektes Bild wird, das exakt mit einer topographischen Karte übereinstimmt, ist für die Arbeit mit solchen Daten enorm wichtig. Es bieten sich zahlreiche Überschneidungspunkte mit den Themen im Mathematikunterricht an Schulen, vor allem aus den Bereichen Statistik, lineare Algebra und Geometrie.
 
 
==== Pixel auf Abwegen ====
[[Datei:pixelaufabwegen.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit Pixel auf Abwegen]]
Zentrales Element dieser Lerneinheit ist das Beispiel eines Flugzeugs, das für Scanneraufnahmen über eine Landschaft fliegt und durch eine Windböe vom geraden Kurs abkommt. Die dadurch auf dem Scannerbild entstandene Verzerrung können die Schülerinnen und Schüler durch eine Funktion korrigieren. Zusätzlich zum Verständnis der mathematischen Inhalte lernen die Schülerinnen und Schüler auch Aspekte der Fernerkundung kennen.
 
{| class="wikitable "
|-
!Themen
| Geokorrektur, Koordinatensystem, lineare
Funktion, Verzerrung, digitale Bilder
|-
!Klasse
| 8. Klasse
|-
! Zeitaufwand
| 2 Stunden
|-
! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/pixel-auf-abwegen Pixel auf Abwegen]
|}
 
 
 
 
=== Physik ===
Der Physikunterricht in der Schule bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte zum Thema Fernerkundung. In der Physik werden vor allem die Grundlagen der Fernerkundung diskutiert. Dies reicht von der Frage, wie sich Satelliten im Orbit halten kann, über das eigentliche Prinzip der Fernerkundung, nämlich das Messen physikalischer Größen aus der Entfernung, bis hin zum Erkenntnisgewinn über physikalische Prozesse in der Atmosphäre, im Ozean und an der Landoberfläche.
 
 
==== Dem Unsichtbaren auf der Spur ====
[[Datei:DemUnsichtbarenAufDerSpur.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit Dem Unsichtbaren auf der Spur]]
Zentrales Element dieser Lerneinheit ist das Beispiel eines Flugzeugs, das für Scanneraufnahmen über eine Landschaft fliegt und durch eine Windböe vom geraden Kurs abkommt. Die dadurch auf dem Scannerbild entstandene Verzerrung können die Schülerinnen und Schüler durch eine Funktion korrigieren. Zusätzlich zum Verständnis der mathematischen Inhalte lernen die Schülerinnen und Schüler auch Aspekte der Fernerkundung kennen.
 
{| class="wikitable "
|-
!Themen
| Absorption, elektromagnetisches
Spektrum, Infrarot, Licht, Reflexion
|-
!Klasse
| 7. Klasse
|-
! Zeitaufwand
| 2-3 Stunden
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! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/dem-unsichtbaren-auf-der-spur Dem Unsichtbaren auf der Spur]
|}
 
 
==== Summer in the City ====
[[Datei:summerinthecity.jpg|miniatur|Unterrichtseinheit Summer in the City]]
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem Themenkomplex Temperatur und Energie auseinander. Mithilfe von Thermalbildern werden sie in die Lage versetzt, Oberflächen unterschiedlicher Temperatur voneinander zu unterscheiden. Dabei lernen sie den Zusammenhang zwischen Oberflächentemperatur, spezifischer Wärmekapazität und weiteren thermalen Objekteigenschaften kennen.
 
{| class="wikitable "
|-
!Themen
| Temperatur, Thermalbilder, Thermalstrahlung,
spezifische Wärmekapazität
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!Klasse
| 6. Klasse
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! Zeitaufwand
| 1-2 Stunden
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! Link
| [http://www.fis.uni-bonn.de/unterrichtsmaterial/summer-city Summer in the City]
|}
 
 
== Weblinks ==
* [http://www.fis.uni-bonn.de/ Projekt Fernerkundung in Schulen]
* [http://www.dlr.de/next/ Jugendportal des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)]
* [http://www.ph-heidelberg.de/wp/kollar/ Satellitenbild-Lernspiel der PH Heidelberg]
 
 
 
== Einzelnachweise ==
<references />
 
 
 
 
[[Kategorie:Fernerkundung|!]] [[Kategorie:Unterricht|!]] [[Kategorie:Digitale Medien im Fachunterricht|!]] [[Kategorie:E-Learning|!]] [[Kategorie:Erdkunde in der Mittelstufe|!]] [[Kategorie:Erdkunde in der Oberstufe|!]] [[Kategorie:Bildbearbeitung|!]] [[Kategorie:Didaktik|!]] [[Kategorie:Fernerkundung/Schulpraxis|!]] [[Kategorie:Freie Lern-Software|!]] [[Kategorie:Arbeitsblätter|!]] [[Kategorie:Satellitengeographie|!]] [[Kategorie:Fachdidaktik Satellitengeographie|!]] [[Kategorie:Lehrpläne|!]] [[Kategorie:Lernsoftware|!]] [[Kategorie:Satellitenbild|!]] [[Kategorie:Mediendidaktik|!]] [[Kategorie:Lern- und Arbeitsplattformen|!]] [[Kategorie:Vorlage:Stundenverlauf|!]] [[Kategorie:Vorlagen|!]] [[Kategorie:Vorlagen für die Schule|!]] [[Kategorie:Unterrichtsorganisation|!]] [[Kategorie:Unterrichtsideen|!]] [[Kategorie:Unterrichtsplanung|!]] [[Kategorie:Unterrichtsreihe|!]] [[Kategorie:5. Klasse|!]] [[Kategorie:6. Klasse|!]] [[Kategorie:7. Klasse|!]] [[Kategorie:8. Klasse|!]] [[Kategorie:9. Klasse|!]] [[Kategorie:10. Klasse|!]] [[Kategorie:11. Klasse|!]] [[Kategorie:12. Klasse|!]] [[Kategorie:Erdkunde|!]] [[Kategorie:Mathematik|!]] [[Kategorie:Physik|!]] [[Kategorie:Informatik|!]] [[Kategorie:Biologie|!]]

Version vom 31. August 2012, 12:26 Uhr

Logo für "Fernerkundung in Schulen"

Der Begriff Fernerkundung in Schulen beschreibt allgemein die Integration von Fernerkundung in den Schulunterricht. Dabei kann es sich zum einen um Fernerkundungsdaten, wie photographische, digitale oder mikrowellengestützte Luft- und Satellitenbilder, und zum anderen um Fernerkundungsmethoden, wie Resampling, Klassifikation von Landoberflächen und Zeitreihenanalysen handeln.

Fernerkundung in Schulen als wissenschaftliches Projekt

Fernerkundung und ihr didaktischer Mehrwert

Das Projekt Fernerkundung in Schulen (FIS) des Geographischen Instituts der Universität Bonn hat sich zum Ziel gesetzt die Integration des Themas Fernerkundung im Schulunterricht der Sekundarstufe I & II nachhaltig und fächerübergreifend zu fördern. Seit dem Start 2006 wird das Projekt durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) unterstützt. Oftmals scheitert die Intention vieler Lehrer, Fernerkundungsdaten und -methoden in ihren Unterricht einzubinden, an der Komplexität und Sperrigkeit bestehender freier Bildverarbeitungssoftware für Schulen.Referenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref>: Der Parameter „name“ darf kein reiner Zahlenwert sein. Benutze einen beschreibenden Namen. Referenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref>: Der Parameter „name“ darf kein reiner Zahlenwert sein. Benutze einen beschreibenden Namen. Darüber hinaus ist festzustellen, dass Satellitenbilder, wenn sie in den Schulunterricht implementiert werden, primär im Geographieunterricht eingesetzt werden. Aus diesem Grund hat das FIS-Projekt ein didaktisches Konzept erarbeitet, das durch Intermedialität, Interaktivität und Interdisziplinarität gekennzeichnet ist. Eine Säule des Konzepts besteht aus der Entwicklung und Implementierung digitaler Lernmodule. Kern dieser interaktiven Unterrichtsmaterialien sind Verarbeitungswerkzeuge der digitalen Bildanalyse, die mit fachspezifischen Aufgabenstellungen und erläuternden Animationen gekoppelt werden.


Unterrichtsmaterialien

Erdkunde/Geographie

Die Verfügbarkeit von Satellitenbildern verbessert sich ständig. Mit der wachsenden Zahl an unterschiedlichen Sensoren steigt auch die räumliche und zeitliche Auflösung von Fernerkundungsdaten. Somit können aktuelle Themen, wie z.B. Naturkatastrophen, Klimawandel oder Städtewachstum, mit aussagekräftigem Bildmaterial im Unterricht unterstützt werden. Über unsere Lernmodule und Analysetools können Schülerinnen und Schüler die Bilder problem- und handlungsorientiert analysieren.


Atmosphärische Zirkulation

Unterrichtseinheit Atmosphärische Zirkulation

Zentrales Element dieser Unterrichtseinheit ist ein Satellitenfilm, der die Wetterphänomene im Verlaufe eines Tages darstellt. Mithilfe des Films wird die atmosphärische Zirkulation in den globalen Zusammenhang eingebettet und besonders einprägsam veranschaulicht. Der Film regt die Schülerinnen und Schüler zur Auseinandersetzung mit der Entstehung und den Zusammenhängen von Wolken- und Windsystemen, Konvektions- und Advektionsprozessen sowie globalen Austauschprozessen an.

Themen Atmosphärische Zirkulation, Klima,

Wetter, Wolken, globale Windsysteme

Klasse 11. Klasse
Zeitaufwand 2-3 Stunden
Link Atmosphärische Zikulation


Braunkohle - Landschaft im Wandel

Unterrichtseinheit Braunkohle - Landsschaft im Wandel

Am Beispiel des Braunkohletagebaus Hambach westlich von Köln werden die Entstehung und Lage von Braunkohle sowie die Abbautechniken genau erklärt. Ergänzend vergleichen und bewerten die Schülerinnen und Schüler die Entwicklung verschiedener durch den Braunkohleabbau geprägter Gebiete. Dabei sollen sie die Bedeutung des Braunkohleabbaus für die deutsche Energieversorgung verstehen und die Entwicklung nach der Rekultivierung einschätzen lernen.

In dieser Unterrichtseinheit werden verschiedene Fernerkundungsdaten eingesetzt - von optischen Satellitendaten wie MODIS oder LANDSAT bis hin zu einem digitalen Geländemodell. Mit Hilfe kleiner und intuitiv nutzbarer Tools erforschen die Schüler/Innen diese Datensätze und erarbeiten sich eigene Erkenntnisse zum Landschaftswandel durch den Braunkohleabbau.

Themen Braunkohle, Geländemodelle,

Ressourcennutzung, Tagebau

Klasse 11. Klasse
Zeitaufwand 5 Stunden
Link Braunkohle - Landschaft im Wandel


Erde bei Nacht - Disparitäten werden sichtbar

Unterrichtseinheit Erde bei Nacht

Zentrales Element dieser Unterrichtseinheit ist das Satellitenbild "Erde bei Nacht". Darauf ist deutlich zu erkennen, dass sich Anzahl und Dichte der abgebildeten Lichtpunkte in den verschiedenen Regionen unterscheiden. Die Schülerinnen und Schüler können davon Aussagen über den regional unterschiedlichen Energieverbrauch auf der Erde ableiten. Die dadurch angedeuteten Disparitäten werden durch ergänzende Materialien genauer untersucht. So kommen die Schülerinnen und Schüler dazu, den Begriff des "Entwicklungslandes" beziehungsweise dessen Indikatoren kritisch zu hinterfragen.

Themen Energieverbrauch, Entwicklungland, Erde bei Nacht,

Industrialisierung, weltweite Disparitäten, Wirtschaftssektoren

Klasse 12. Klasse
Zeitaufwand 1-2 Stunden
Link Erde bei Nacht - Disparitäten werden sichtbar


Feuerspuren im Satellitenbild

Unterrichtseinheit Feuerspuren im Satellitenbild

Am konkreten Beispiel der verheerenden Waldbrände in Griechenland 2007 setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit den Ursachen und Folgen von Eingriffen in geoökologische Kreisläufe auseinander. Sie schlüpfen in die Rolle eines Beraters, der für die EU-Kommission die Entwicklung der Vegetation nach der Feuerkatastrophe analysieren soll. Zu diesem Zweck setzen die Schülerinnen und Schüler Satellitenbilder ein. Zunächst setzen sie sich mit den verschiedenen Spektralkanälen eines optischen Satelliten auseinander und berechnen einen Vegetationsindex (NDVI), der ihnen Aufschluss über die Vitalität der Vegetation gibt. Zuletzt wird mit mehreren NDVI-Bildern eine Zeitreihe aufgebaut und analysiert.

Themen Photosynthese, Change Detection, Ökosysteme,

elektromagnetisches Spektrum, Naturgefahren, Vegetationsindex

Klasse 12. Klasse
Zeitaufwand 3-4 Stunden
Link Feuerspuren im Satellitenbild (Geographie)


Haiti - Katastrophenhilfe aus dem All

Unterrichtseinheit Haiti - Katastrophenhilfe aus dem All

Anfang des Jahres 2010 hat sich mit dem Erdbeben in Haiti die verheerendste Naturkatastrophe seit dem Tsunami im Indischen Ozean ereignet. Eine Vielzahl an ortsfremden Rettungskräften und Hilfsorganisationen sind bei der Bewältigung der Katastrophe im Einsatz. Um Aussagen über die Folgen des Ereignisses machen zu können und den Hilfskräften möglichst aktuelle und präzise Informationen in Form von Karten und Koordinaten geben zu können, bietet sich der Einsatz von Fernerkundungsdaten an. Indem die Schüler/innen mit GoogleEarth die Lage vor Ort analysieren, können sie Schäden kartieren und geeignete Schadenskategorien erstellen.

Themen Change Detection, Erdbeben, Kartierung,

Naturgefahren, Schadensermittlung

Klasse 5.-8. Klasse
Zeitaufwand 1-2 Stunden
Link Haiti - Katastrophenhilfe aus dem All


Hochwasser - Umgang mit einer Naturgefahr

Unterrichtseinheit Hochwasser - Umgang mit einer Naturgefahr

Extreme Hochwasserereignisse und deren Folgen für die betroffenen Anwohner werden immer wieder über die Medien transportiert und folglich auch von Schülerinnen und Schülern wahrgenommen. Aufgrund der wieder verstärkt geführten Diskussion über mögliche Folgen einer anthropogen beeinflussten Klimaveränderung rücken gerade durch das Wettergeschehen hervorgerufene Extremereignisse ins Zentrum des öffentlichen Interesses. Da eine Naturkatastrophe wie ein Hochwasser nicht durch die Natur allein determiniert ist, sondern auch dadurch, wie der Mensch mit der Gefahr umgeht, ergeben sich zahlreiche auch für den Schulunterricht relevante Fragen. Welche Standorte sind besonders gefährdet? Wie beeinflusst menschliches Handeln das Hochwasserrisiko? Welche Schutzmaßnahmen können ergriffen werden? Fernerkundungsdaten und Geoinformationssysteme (GIS) können bei der Beantwortung solcher Fragen einen wichtigen Beitrag leisten. In der Unterrichtseinheit „Hochwasser - Umgang mit einer Naturgefahr“ arbeiten die Schüler/Innen innerhalb eines computergestützten und interaktiven Lernmoduls mit verschiedenen Fernerkundungsdaten. Im Mittelpunkt der Unterrichtseinheit steht ein digitales Geländemodell.

Themen GIS, Geländemodelle, Hochwasser,

Naturgefahren, Standortanalyse

Klasse 7.-9. Klasse
Zeitaufwand 2 Stunden
Link Hochwasser - Umgang mit einer Naturgefahr


Oasen - von nah und fern erkundet

Unterrichtseinheit 'Oasen - von nah und fern erkundet'

Die Schülerinnen und Schüler lernen die grundlegenden Modelle von Oasentypen kennen. Das zentrale Element der Lerneinheit stellt das Beispiel der Flussoase dar. Auf der Grundlage eines Satellitenbildes können die Schülerinnen und Schüler interaktiv eine thematische Karte erstellen. Diese Karte wird anschließend mit dem Modell der Flussoase verglichen, um so die Unterschiede zwischen Modell und Wirklichkeit zu erfassen.

Themen Infrarot, Landnutzung/-bedeckung,

Oasen, thematische Karte

Klasse 7.-8. Klasse
Zeitaufwand 1-2 Stunden
Link Oasen - von nah und fern erkundet


Tsunami - wenn Wellen alles ändern

Unterrichtseinheit Tsunami - wenn Wellen alles ändern

Naturkatastrophen gefährden Lebensräume: Siedlungen werden zerstört, landwirtschaftliche Flächen überflutet, Küstenlinien verändern sich. Besonders eindrucksvoll lässt sich dies anhand von Satellitenaufnahmen nachvollziehen. Indem die Schülerinnen und Schüler diese Bilder interpretieren, sind sie in der Lage, Risiken und Schäden für Natur und Menschen zu erkennen und zu bewerten. Zentrales Thema dieser Unterrichtseinheit ist der Tsunami des Jahres 2004 im Indischen Ozean. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit einem interaktiven Computer-Modul.

Themen Change Detection, Erdbeben, Klassifikation,

Naturgefahren, Schadensermittlung, Kartierung

Klasse 7.-9. Klasse
Zeitaufwand 3-4 Stunden
Link Tsunami - wenn Wellen alles ändern


Vom Satellitenbild zur Karte

Unterrichtseinheit Vom Satellitenbild zur Karte

Als Grundlage der räumlichen Orientierung spielen Karten eine wesentliche Rolle im täglichen Leben und im Geographieunterricht. Während sie meist als gebrauchsfertiges Arbeitsmittel vorgegeben sind, steht in dieser Unterrichtseinheit die Entstehung einer Karte im Mittelpunkt: Aus einem Satellitenbild entwickeln die Schülerinnen und Schüler eine thematische Karte. Dabei werden Flächen am Rechner mithilfe von Reglern entsprechend ihrer Farbeigenschaft klassifiziert.

Themen Klassifikation, Landnutzung/-bedeckung, thematische Karte
Klasse 5. Klasse
Zeitaufwand 1-2 Stunden
Link Vom Satellitenbild zur Karte



Biologie

In Satellitenbildern stecken Informationen über den Zustand und die Entwicklung der Vegetation. Daher sind Satellitenbilder für den Biologieunterricht, vor allem im Bereich der Ökologie, sehr interessant. Phänomene, wie der Einzug des Frühlings in Europa, der Zustand von Wald- oder Gewässerökosystemen, sowie Veränderungen der Umwelt durch den Menschen können anhand von Satellitenbildern anschaulich analysiert werden.


Der Wald als Klimaretter!?

Unterrichtseinheit Der Wald als Klimaretter!?

Im Zusammenhang mit den Prozessen des Klimawandels spielen natürliche CO2-Speicher als Glieder im Kohlenstoffkreislauf eine wichtige Rolle. Diese Einheit rückt den Wald als Kohlenstoffsenke in den Mittelpunkt und stellt die Frage nach der Relation in welcher die Bindung von CO2 durch Deutschlands Waldflächen zum Ausstoß des Treibhausgases innerhalb der Bundesrepublik steht. Mit Hilfe von Satellitenbildern verschaffen sich die Schülerinnen und Schüler einen Überblick über die Verteilung und das Ausmaß der Waldflächen in Deutschland. Diese Erkenntnisse werden mit Hintergrundinformationen verknüpft, um die zentrale Fragestellung beantworten zu können.

Themen Infrarot, Jahreszeiten,

Klimawandel, Kohlenstoffkreislauf

Klasse 7.-8. Klasse
Zeitaufwand 2 Stunden
Link Der Wald als Klimaretter


Feuerspuren im Satellitenbild

Unterrichtseinheit Feuerspuren im Satellitenbild

Am konkreten Beispiel der verheerenden Waldbrände in Griechenland 2007 setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit den Ursachen und Folgen von Eingriffen in geoökologische Kreisläufe auseinander. Sie schlüpfen in die Rolle eines Beraters, der für die EU-Kommission die Entwicklung der Vegetation nach der Feuerkatastrophe analysieren soll. Zu diesem Zweck setzen die Schülerinnen und Schüler Satellitenbilder ein. Zunächst setzen sie sich mit den verschiedenen Spektralkanälen eines optischen Satelliten auseinander und berechnen einen Vegetationsindex (NDVI), der ihnen Aufschluss über die Vitalität der Vegetation gibt. Zuletzt wird mit mehreren NDVI-Bildern eine Zeitreihe aufgebaut und analysiert.

Themen Photosynthese, Change Detection, Ökosysteme,

elektromagnetisches Spektrum, Naturgefahren, Vegetationsindex

Klasse 12. Klasse
Zeitaufwand 3-4 Stunden
Link Feuerspuren im Satellitenbild (Biologie)


Schreiadler - ich bin dann mal weg

Unterrichtseinheit Schreiadler - ich bin dann mal weg

In der Unterrichtseinheit "Schreiadler - ich bin dann mal weg!" soll der Geobrowser Google Earth dazu benutzt werden, den Zugweg des Schreiadlers graphisch darzustellen und einen Überblick über die von ihm durchflogenen Biome zu gewinnen. Die Unterrichtseinheit beinhaltet eine Einführung in die artspezifischen Lebensumstände des Schreiadlers und damit erste Einblicke in den Artenschutz. Daneben lernen die Schüler/innen die Lebensräume des Schreiadlers im Wechsel der Jahreszeiten kennen. Wichtige Erkenntnisse erarbeiten sich die Schüler/innen hierbei mit Hilfe von Fernerkundungsdaten. Die Daten sollen mit sprachlichen, mathematischen (NDVI) und bildlichen Gestaltungsmitteln angemessen veranschaulicht werden. Die Schüler/innen nutzen in Google Earth Symbole als Darstellungsmittel, dokumentieren den Zugweg des Schreiadlers mit Pfaden und erstellen eine digitale Karte.

Themen Artenschutz, Biome, Jahreszeiten,

Vegetationsindex, Zugvögel, Überwinterung

Klasse 5.-6. Klasse
Zeitaufwand 2-3 Stunden
Link Schreiadler - ich bin dann mal weg)



Informatik

Alle Satellitenbilder werden aus dem Orbit in digitaler Form auf die Erde gesendet. Auch ursprünglich analoge Fernerkundungsprodukte, wie Luftbilder, werden zunehmend in digitaler Form angeboten. Alle Verarbeitungsschritte von den Rohdaten bis zum fertigen Produkt, wie einer thematischen Karte oder modellierten Ertragsergebnissen in der Landwirtschaft werden digital durchgeführt. Dafür sind tiefgreifende Kenntnisse bezüglich Datentypen, Dateiformaten, Rechenoperationen, Rechnerleistungen oder Datenarchivierung notwendig. Hier bieten sich zahlreiche praktische und anschauliche Beispiele für den Informatikunterricht an Schulen an.


1, 0 - Spalte, Reihe, Bild

Unterrichtseinheit 1, 0 - Spalte, Reihe, Bild

Digitale Bilder gehören im Zeitalter von Digitalkameras, Smartphones und Internet zu unserem Alltag. Aber wie sind digitale Bilder aufgebaut und welche Informationen sind darin enthalten? Das Lernmodul "1, 0 - Spalte, Reihe, Bild" geht dieser Frage auf den Grund und deckt dabei auf, wie sich ein Bild aus einzelnen Pixeln zusammensetzt und wie der Computer die in diesen Pixeln enthaltenen Informationen abspeichert. Dabei wird ausgehend vom binären Zahlensystem hergeleitet, wie der Computer Informationen in Bits und Bytes speichert und wie diese - letztlich nur als 1 und 0 vorliegenden Zahlen - in Form eines Bildes für das menschliche Auge sichtbar und interpretierbar gemacht werden können. Hierdurch wird wichtiges Grundlagenwissen in der Fernerkundung vermittelt. Im Zentrum des Lernmoduls steht ein digitales Luftbild, das einige Mängel aufweist und von den Schüler/Innen korrigiert werden soll. Im Übrigen ist die Technik der digitalen Fotografie im Zusammenhang mit der Raumfahrt und Erdbeobachtung entwickelt worden und wird dort schon seit den 1970er Jahren eingesetzt - das bis in die 1960er Jahre übliche Abwerfen der Filmrollen mit Wiedereintrittskapseln war doch recht umständlich.

Themen Bit & Byte, Histogramm,

binäre Zahlen, digitale Bilder

Klasse 12. Klasse
Zeitaufwand 2 Stunden
Link 1, 0 - Spalte, Reihe, Bild



Mathematik

In der digitalen Bildverarbeitung werden aus den Fernerkundungsrohdaten für den Anwender auswertbare Bilder erstellt. Hierfür werden eine ganze Reihe mathematischer Funktionen benötigt, die in der Praxis meist von Programmen zur Bildverarbeitung am Computer übernommen werden. Doch das Verständnis dafür, wie beispielsweise aus einem verzerrten Bild ein geometrisch korrektes Bild wird, das exakt mit einer topographischen Karte übereinstimmt, ist für die Arbeit mit solchen Daten enorm wichtig. Es bieten sich zahlreiche Überschneidungspunkte mit den Themen im Mathematikunterricht an Schulen, vor allem aus den Bereichen Statistik, lineare Algebra und Geometrie.


Pixel auf Abwegen

Unterrichtseinheit Pixel auf Abwegen

Zentrales Element dieser Lerneinheit ist das Beispiel eines Flugzeugs, das für Scanneraufnahmen über eine Landschaft fliegt und durch eine Windböe vom geraden Kurs abkommt. Die dadurch auf dem Scannerbild entstandene Verzerrung können die Schülerinnen und Schüler durch eine Funktion korrigieren. Zusätzlich zum Verständnis der mathematischen Inhalte lernen die Schülerinnen und Schüler auch Aspekte der Fernerkundung kennen.

Themen Geokorrektur, Koordinatensystem, lineare

Funktion, Verzerrung, digitale Bilder

Klasse 8. Klasse
Zeitaufwand 2 Stunden
Link Pixel auf Abwegen



Physik

Der Physikunterricht in der Schule bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte zum Thema Fernerkundung. In der Physik werden vor allem die Grundlagen der Fernerkundung diskutiert. Dies reicht von der Frage, wie sich Satelliten im Orbit halten kann, über das eigentliche Prinzip der Fernerkundung, nämlich das Messen physikalischer Größen aus der Entfernung, bis hin zum Erkenntnisgewinn über physikalische Prozesse in der Atmosphäre, im Ozean und an der Landoberfläche.


Dem Unsichtbaren auf der Spur

Unterrichtseinheit Dem Unsichtbaren auf der Spur

Zentrales Element dieser Lerneinheit ist das Beispiel eines Flugzeugs, das für Scanneraufnahmen über eine Landschaft fliegt und durch eine Windböe vom geraden Kurs abkommt. Die dadurch auf dem Scannerbild entstandene Verzerrung können die Schülerinnen und Schüler durch eine Funktion korrigieren. Zusätzlich zum Verständnis der mathematischen Inhalte lernen die Schülerinnen und Schüler auch Aspekte der Fernerkundung kennen.

Themen Absorption, elektromagnetisches

Spektrum, Infrarot, Licht, Reflexion

Klasse 7. Klasse
Zeitaufwand 2-3 Stunden
Link Dem Unsichtbaren auf der Spur


Summer in the City

Unterrichtseinheit Summer in the City

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem Themenkomplex Temperatur und Energie auseinander. Mithilfe von Thermalbildern werden sie in die Lage versetzt, Oberflächen unterschiedlicher Temperatur voneinander zu unterscheiden. Dabei lernen sie den Zusammenhang zwischen Oberflächentemperatur, spezifischer Wärmekapazität und weiteren thermalen Objekteigenschaften kennen.

Themen Temperatur, Thermalbilder, Thermalstrahlung,

spezifische Wärmekapazität

Klasse 6. Klasse
Zeitaufwand 1-2 Stunden
Link Summer in the City


Weblinks


Einzelnachweise