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T9 M - Prüfungsnahe Technikaufgaben lösen

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T9 M - Prüfungsnahe Technikaufgaben lösen



T9 M - Prüfungsnahe Technikaufgaben lösen


Einleitung

Dieser aiMOOC trainiert prüfungsnahe Technikaufgaben für Klasse 9 auf M-Niveau in Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt steht nicht das Auswendiglernen, sondern das sichere Anwenden: Du liest technische Darstellungen, vergleichst Werkstoffe, planst Fertigung, analysierst Schaltungen und Systeme und begründest technische Entscheidungen.

Wichtig: Die Aufgaben sind ein Trainingsformat und keine amtliche Prüfungsaufgabe.

Bereich Das musst Du können Typischer Operator
Technisches Zeichnen Ansichten erkennen, Maße zuordnen, Darstellungsfehler finden beschreiben, erklären
Werkstofftechnik Eigenschaften vergleichen und Werkstoffe passend auswählen beschreiben, begründen
Fertigungsplanung Arbeitsschritte sinnvoll ordnen und Serienfertigung verbessern erklären, begründen
Elektrischer Stromkreis Schaltpläne lesen, Bauteile zuordnen und Fehler systematisch suchen beschreiben, erklären
Systemanalyse Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe erkennen erklären
Technikbewertung Kriterien anwenden, Vor- und Nachteile abwägen und ein Sachurteil bilden beurteilen

Fachbegriffe kurz erklärt:

  1. Technische Zeichnung: eindeutige Darstellung eines Werkstücks mit Ansichten, Linien und Maßen.
  2. Werkstoff: Material, aus dem ein technisches Produkt hergestellt wird.
  3. Fertigungsplanung: Festlegen einer sinnvollen Reihenfolge von Arbeitsschritten.
  4. Schaltplan: vereinfachte Darstellung einer elektrischen Schaltung mit festgelegten Symbolen.
  5. System: zusammenwirkende Elemente mit Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe.
  6. Kriterium: Merkmal, mit dem eine technische Lösung geprüft oder bewertet wird.


Sicherheit zuerst

Vorlage:Warnung

Bildauftrag – beobachten: Was fordert dieses Sicherheitszeichen? Formuliere die Anweisung in einem vollständigen Satz.

Feedback: Das Zeichen fordert das Tragen eines Augenschutzes beziehungsweise einer Schutzbrille. In der Werkstatt entscheidet die Unterweisung, welche persönliche Schutzausrüstung zusätzlich nötig ist.


Die vier Prüfungsoperatoren

Operator Was Du tun sollst Kurzes Antwortschema
beschreiben Merkmale oder einen Ablauf fachsprachlich wiedergeben „Zu sehen ist …; auffällig ist …“
erklären einen Zusammenhang mit einer Fachregel verständlich machen „Das geschieht, weil …; dadurch …“
begründen eine Entscheidung mit einem passenden Kriterium absichern „Ich wähle …, weil …; deshalb …“
beurteilen nach mehreren Kriterien abwägen und ein begründetes Sachurteil bilden „Nach dem Kriterium … spricht dafür …; dagegen …; insgesamt …“

Prüfungstipp: Unterstreiche zuerst den Operator. Eine richtige Fachinformation ohne passende Handlung kann an der Aufgabe vorbeigehen.


60-Minuten-Zeitplan

Phase Richtzeit Ziel
Auftrag überfliegen 3 Minuten Operatoren, Bilder und Punkte markieren
Station A – Zeichnung 8 Minuten Ansichten und Maße prüfen
Station B – Werkstoff 8 Minuten Eigenschaften vergleichen und Auswahl begründen
Station C – Fertigung 10 Minuten Ablauf für eine Kleinserie planen
Station D – Schaltung 12 Minuten Schaltung lesen, simulieren und Fehler finden
Station E – Systemanalyse 8 Minuten Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe erklären
Station F – Bewertung 8 Minuten Kriterien anwenden und Sachurteil formulieren
Schlusskontrolle 3 Minuten Operatoren, Einheiten und Begründungen prüfen

Selbstkontrolle: Wenn Du länger als die Richtzeit festhängst, markiere die Aufgabe, bearbeite den nächsten Teil und kehre am Ende zurück.


Prüfungsfall: LED-Signalbox

Eine Lerngruppe plant eine Kleinserie von 12 LED-Signalboxen für den Technikraum. Eine Box besitzt ein Gehäuse, einen Taster, eine LED und eine geeignete Strombegrenzung. Die Schaltung wird nur mit schulisch freigegebenen Bauteilen und sicherer Kleinspannung betrachtet.

Die Box soll:

  1. gut erkennbar funktionieren,
  2. robust und reparierbar sein,
  3. mit vertretbarem Materialaufwand hergestellt werden,
  4. für eine Kleinserie sinnvoll planbar sein,
  5. sicher geprüft und dokumentiert werden.


Station A – Technische Zeichnung: sehen, markieren, messen

Richtzeit: 8 Minuten – Schwerpunkt: beschreiben und erklären

Bildlegende: Prinzip der europäischen Projektionsmethode. Ein räumlicher Körper wird in mehrere Ansichten übertragen.

Bildlegende: Orthogonale Projektion: Blickrichtungen stehen senkrecht auf den Projektionsflächen.

Medienauftrag:

  1. Beobachten: Benenne Vorderansicht, Draufsicht und Seitenansicht.
  2. Markieren: Markiere auf einem Ausdruck oder Screenshot drei Kanten, die in zwei Ansichten zueinander gehören.
  3. Messen: Miss auf dem Ausdruck die Länge zweier zueinandergehöriger Bildkanten. Prüfe nur die Konsistenz der Darstellung; leite daraus keine reale Werkstückgröße ab.
  4. Fehler finden: Eine Kante erscheint in einer Ansicht, fehlt aber in der zugehörigen zweiten Ansicht. Erkläre, warum Du diese Stelle kontrollieren würdest.

Fachbegriffe: Eine Ansicht zeigt ein Werkstück aus einer festgelegten Blickrichtung. Eine Maßlinie trägt eine Maßzahl. Eine Projektionskante hilft, zusammengehörige Merkmale zwischen Ansichten zuzuordnen.

Hilfe: Suche zuerst markante Kanten, Bohrungen oder Stufen. Verfolge dasselbe Merkmal von einer Ansicht zur nächsten.

Lösungsweg und Feedback: Vorderansicht, Draufsicht und Seitenansicht müssen geometrisch zusammenpassen. Gleiche Werkstückmerkmale liegen in korrespondierenden Richtungen. Wenn eine sichtbare Kante nur in einer Ansicht vorhanden ist, kann entweder eine verdeckte Darstellung nötig sein oder die Zeichnung enthält einen Fehler. Eine Messung am Bild prüft nur die Darstellung, nicht die reale Werkstückgröße.

Videoauftrag: Notiere nach dem Video drei Regeln, die eine Bemaßung eindeutig machen. Vergleiche Deine Regeln anschließend mit einer technischen Zeichnung aus dem Unterricht.


Station B – Werkstoff: vergleichen und begründen

Richtzeit: 8 Minuten – Schwerpunkt: beschreiben und begründen

Bildlegende: Sperrholz besteht aus mehreren miteinander verbundenen Holzlagen.

Bildlegende: Aluminiumprofile sind standardisierte Halbzeuge mit gleichbleibendem Querschnitt.

Fachbegriffe: Ein Halbzeug ist eine vorgefertigte Handelsform eines Werkstoffs, zum Beispiel Platte, Stab oder Profil. Sperrholz ist ein Holzwerkstoff aus mehreren Lagen. Ein Profil hat über seine Länge einen festgelegten Querschnitt.

Prüfungsaufgabe:

  1. Beschreibe je zwei erkennbare Merkmale der beiden Werkstoffe beziehungsweise Halbzeuge.
  2. Begründe, welcher Werkstoff für eine leichte Gehäuseplatte geeignet sein könnte. Nutze mindestens zwei Kriterien.
  3. Beurteile kurz, warum eine Werkstoffentscheidung nicht nur vom Aussehen abhängen sollte.
Kriterium Mögliche Frage
Bearbeitbarkeit Lässt sich das Material mit den schulisch vorgesehenen Verfahren sinnvoll bearbeiten?
Masse Soll das Produkt möglichst leicht sein?
Stabilität Muss das Bauteil Kräfte aufnehmen?
Reparierbarkeit Können Teile später ausgetauscht werden?
Ressourceneinsatz Wie viel Material wird benötigt und kann es weiterverwendet werden?

Hilfe: Eine Begründung besteht aus Entscheidung + Eigenschaft + Folge für die Aufgabe. Beispielstruktur: „Ich wähle …, weil der Werkstoff …; dadurch …“

Feedback: Eine fachlich gute Lösung nennt nicht einfach „Holz ist besser“ oder „Aluminium ist besser“. Sie verbindet konkrete Eigenschaften mit Anforderungen der Signalbox. Je nach gewählten Kriterien können unterschiedliche Lösungen vertretbar sein.


Station C – Fertigungsplanung: Kleinserie organisieren

Richtzeit: 10 Minuten – Schwerpunkt: erklären und begründen

Bildlegende: Historisches Beispiel für arbeitsteilige Serienfertigung. Das Bild dient zur Analyse des Prinzips, nicht als Vorbild für heutige Arbeitsbedingungen oder Sicherheitsstandards.

Fachbegriffe: Bei der Einzelfertigung entsteht ein einzelnes Produkt. Bei der Serienfertigung werden mehrere gleiche oder ähnliche Produkte nach einem geplanten Ablauf hergestellt. Ein Arbeitsplan ordnet Arbeitsschritte, Prüfungen und benötigte Mittel.

Prüfungsaufgabe: Für 12 Signalboxen liegen zugeschnittene oder noch zu bearbeitende Halbzeuge bereit. Ordne die Planungsschritte sinnvoll und begründe zwei Entscheidungen.

Planungsschritt Prüffrage
Zeichnung und Maße prüfen Sind Form, Bohrungen und Positionen eindeutig?
Material und Halbzeuge bereitstellen Sind Anzahl und Abmessungen passend?
Anreißen und kontrollieren Sind Bezugskanten und Positionen korrekt?
Bearbeitung organisieren Welche schulisch freigegebenen Verfahren sind vorgesehen?
Teile fügen und montieren Passt die Reihenfolge zur Konstruktion?
Funktions- und Qualitätskontrolle Sind Maße, Sitz und Funktion innerhalb der Vorgaben?

Sicherheit: Praktische Bearbeitung erfolgt ausschließlich nach Unterweisung und unter Aufsicht. Die Aufgabe verlangt keine selbstständige Bedienung gefährlicher Maschinen.

Fehler-finden-Aufgabe: Ein Team fertigt sofort alle 12 Frontplatten, ohne zuvor das erste Teil zu kontrollieren. Erkläre den möglichen Nachteil und nenne eine bessere Vorgehensweise.

Lösungsweg: Zuerst Planung prüfen, dann ein erstes Teil beziehungsweise eine erste Ausführung kontrollieren, Fehler früh erkennen und erst danach die Serie fortsetzen. Dadurch sinkt das Risiko, denselben Fehler zwölfmal zu wiederholen.

Feedback: Gute Fertigungsplanung spart nicht nur Zeit. Sie verhindert Wiederholfehler, reduziert Ausschuss und macht Qualitätskontrollen nachvollziehbar.


Station D – Schaltung: lesen, simulieren, Fehler finden

Richtzeit: 12 Minuten – Schwerpunkt: beschreiben, erklären und beurteilen

Bildlegende: Einfacher Stromkreis mit Spannungsquelle, Schalter und Lampe.

Bildlegende: Beispiel einer LED-Schaltung mit Taster und Strombegrenzung.

Bildlegende: Vergleich von Reihen- und Parallelschaltung.

Fachbegriffe: Ein Stromkreis ist ein geschlossener leitfähiger Weg. Ein Widerstand begrenzt in einer geeigneten LED-Schaltung den Strom. In einer Reihenschaltung liegen Bauteile hintereinander. In einer Parallelschaltung liegen mehrere Zweige an gemeinsamen Anschlusspunkten.

Prüfungsaufgabe:

  1. Beschreibe den Weg des Stroms im einfachen Stromkreis bei geschlossenem Schalter.
  2. Erkläre die Aufgabe des Widerstands in der dargestellten LED-Schaltung.
  3. Vergleiche Reihen- und Parallelschaltung hinsichtlich der Zweige.
  4. Beurteile für zwei unabhängig schaltbare Anzeigen, warum getrennte Zweige sinnvoll sein können.

Simulation – sicher und ohne Hardware: Öffne das PhET-Gleichstromlabor. Baue dort zunächst einen einfachen virtuellen Stromkreis aus Spannungsquelle, Schalter und Lampe. Nutze ausschließlich die Simulation.

Fehlerauftrag:

  1. Öffne den Schalter und beobachte die Wirkung.
  2. Unterbrich anschließend an einer anderen Stelle die Leitung.
  3. Beschreibe jeweils das sichtbare Ergebnis.
  4. Erkläre, warum eine systematische Fehlersuche vom Eingang über die Verbindungen bis zum Verbraucher sinnvoll ist.

Hilfe: Frage bei einem Fehler nacheinander: Gibt es eine passende Spannungsquelle? Ist der Stromweg geschlossen? Sind Verbindungen vorhanden? Ist der Verbraucher korrekt eingebunden?

Lösungsweg und Feedback: Eine Unterbrechung verhindert den geschlossenen Stromweg. Bei einer LED-Schaltung schützt eine korrekt dimensionierte Strombegrenzung die LED vor zu großem Strom. Für reale Versuche gelten ausschließlich die Vorgaben der Lehrkraft, freigegebene Komponenten und sichere Kleinspannung.


Station E – Systemanalyse: vom Eingang zur Wirkung

Richtzeit: 8 Minuten – Schwerpunkt: erklären

Bildlegende: Vereinfachte Darstellung eines Systems mit Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe.

Fachbegriffe: Die Eingabe liefert ein Signal, eine Betätigung, Energie oder Material an ein System. Die Verarbeitung verändert oder überträgt etwas im System. Die Ausgabe ist die erkennbare Wirkung.

System Signalbox:

Systemteil Beispiel Leitfrage
Eingabe Taster wird betätigt Was gelangt in das System?
Verarbeitung elektrischer Stromweg wird geschaltet Was geschieht im System?
Ausgabe LED leuchtet Welche Wirkung ist erkennbar?

Prüfungsaufgabe:

  1. Erkläre den Ablauf vom Tastendruck bis zum Lichtsignal.
  2. Markiere in der Tabelle Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe.
  3. Fehlerfall: Der Taster wird betätigt, die LED bleibt dunkel. Nenne drei Systemstellen, die in einer geordneten Fehlersuche überprüft werden müssten.
  4. Transfer: Übertrage das Schema auf eine automatische Schultür oder eine Fahrradbeleuchtung.

Feedback: Eine gute Systemanalyse nennt nicht nur Bauteile. Sie beschreibt deren Funktion und Zusammenhang. Beim Fehlerfall werden mögliche Ursachen geordnet geprüft, statt Bauteile wahllos auszutauschen.


Station F – technische Lösung beurteilen

Richtzeit: 8 Minuten – Schwerpunkt: beurteilen

Zwei Gruppen schlagen unterschiedliche Gehäusekonzepte vor:

Lösung A: überwiegend Sperrholzplatten, verschraubbar aufgebaut.

Lösung B: Aluminiumprofil-Rahmen mit austauschbarer Frontplatte.

Bewerte beide Lösungen auf einer Skala von 0 bis 3 Punkten. Multipliziere Deine Punkte mit der Gewichtung. Entscheidend ist nicht eine vorgegebene Siegerlösung, sondern eine fachlich nachvollziehbare Bewertung.

Kriterium Gewichtung Lösung A Lösung B
Funktion und Stabilität 3
Reparierbarkeit 2
Materialeinsatz 2
Fertigungsaufwand 1
Wiederverwendbarkeit von Bauteilen 1

Prüfungsauftrag: Beurteile beide Lösungen. Formuliere abschließend drei bis fünf Sätze mit mindestens zwei Kriterien.

Hilfe: Ein Sachurteil folgt dem Muster: Kriterium nennen → beide Lösungen vergleichen → Bedeutung des Kriteriums erklären → Gesamtaussage formulieren.

Feedback: Verschiedene Urteile können fachlich richtig sein, wenn Kriterien sinnvoll angewendet und Gewichtungen transparent begründet werden. Eine bloße Geschmacksentscheidung reicht nicht aus.


Prüfungswerkzeug: schnell und präzise antworten

Wenn dort steht … Schreibe mindestens …
„Beschreibe …“ zwei beobachtbare Merkmale mit Fachbegriffen
„Erkläre …“ Ursache oder Fachregel plus Wirkung
„Begründe …“ Entscheidung plus Kriterium plus technische Folge
„Beurteile …“ mehrere Kriterien, Abwägung und begründete Schlussaussage

30-Sekunden-Kontrolle vor dem Abgeben:

  1. Habe ich wirklich den Operator erfüllt?
  2. Habe ich Fachbegriffe statt Alltagssprache verwendet?
  3. Habe ich bei Entscheidungen ein Kriterium genannt?
  4. Habe ich bei Zeichnungen Ansichten und Maße sauber zugeordnet?
  5. Habe ich bei Schaltungen den gesamten Stromweg betrachtet?
  6. Habe ich bei Bewertungen Vor- und Nachteile abgewogen?


Wiederholung und Transfer

Wiederholung: Bearbeite nach einem Tag noch einmal nur die Aufgaben, bei denen Du Hilfe geöffnet hast.

Transfer: Ersetze die Signalbox gedanklich durch ein anderes Schulprodukt, zum Beispiel einen kleinen Modellständer mit Anzeige. Prüfe, welche Methoden gleich bleiben: technische Darstellung, Werkstoffwahl, Arbeitsplanung, Schaltungsanalyse, Systemdenken und Bewertung.

Selbsteinschätzung:

Aussage sicher teilweise noch üben
Ich kann Ansichten einer technischen Zeichnung zuordnen.
Ich kann einen Werkstoff mit Eigenschaften begründen.
Ich kann eine Kleinserie sinnvoll planen.
Ich kann einen einfachen Schaltplan lesen und Fehler systematisch eingrenzen.
Ich kann Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe erklären.
Ich kann technische Lösungen anhand von Kriterien beurteilen.


Interaktive Aufgaben


Quiz: Teste Dein Wissen

Was verlangt der Operator beschreiben? (Merkmale oder Abläufe fachsprachlich wiedergeben) (!Eine persönliche Meinung ohne Kriterien nennen) (!Nur ein Ergebnis hinschreiben) (!Eine Lösung praktisch bauen)




Was gehört zu einer guten Begründung? (Entscheidung Kriterium und technische Folge) (!Nur ein kurzer Zustimmungssatz) (!Nur eine Materialfarbe) (!Nur die Aufgabenstellung wiederholen)




Wozu dienen mehrere Ansichten in einer technischen Zeichnung? (Sie machen die Form eines Werkstücks eindeutig nachvollziehbar) (!Sie ersetzen grundsätzlich alle Maße) (!Sie zeigen nur die Farbe des Werkstücks) (!Sie legen automatisch den Werkstoff fest)




Welche Aussage beschreibt ein Halbzeug am besten? (Eine vorgefertigte Handelsform eines Werkstoffs) (!Ein fertiges elektrisches System) (!Eine persönliche Schutzausrüstung) (!Eine fertige Prüfungsantwort)




Was ist bei einer Kleinserie vor dem Fertigen aller Teile besonders sinnvoll? (Eine erste Ausführung prüfen und Fehler früh korrigieren) (!Alle Teile sofort ohne Kontrolle herstellen) (!Maße erst nach der Montage festlegen) (!Die Zeichnung nicht beachten)




Welche Aufgabe hat ein geeigneter Widerstand in einer LED-Schaltung? (Er begrenzt den Strom durch die LED) (!Er erzeugt mechanische Bewegung) (!Er ersetzt jede Spannungsquelle) (!Er misst automatisch die Werkstücklänge)




Was kennzeichnet eine Parallelschaltung? (Mehrere Zweige liegen an gemeinsamen Anschlusspunkten) (!Alle Bauteile liegen zwingend in nur einer Reihe) (!Es gibt grundsätzlich keine Spannungsquelle) (!Sie ist immer ein mechanisches System)




Was ist bei der Signalbox eine mögliche Eingabe? (Das Betätigen des Tasters) (!Das Leuchten der LED) (!Die fertige Gehäuseoberfläche) (!Das Sachurteil über den Werkstoff)




Wodurch wird ein technisches Sachurteil nachvollziehbar? (Durch transparente Kriterien und eine begründete Abwägung) (!Durch die Lieblingsfarbe) (!Durch eine möglichst lange Antwort ohne Fachbegriffe) (!Durch das Weglassen von Nachteilen)




Welche Sicherheitsregel gilt für elektrische Schulversuche in diesem aiMOOC? (Nur freigegebene Komponenten und sichere Kleinspannung verwenden) (!Netzspannung ohne Aufsicht ausprobieren) (!Unbekannte Geräte selbst öffnen) (!Beschädigte Leitungen weiterverwenden)





Memory

Beschreiben fachsprachliche Wiedergabe
Erklären Zusammenhang mit Fachregel
Begründen Entscheidung mit Kriterium und Folge
Beurteilen kriterienbasiertes Sachurteil
Halbzeug vorgefertigte Werkstoffform
Arbeitsplan geordnete Fertigungsschritte
Eingabe Signal oder Betätigung ins System
Ausgabe erkennbare Wirkung des Systems





Drag and Drop

Ordne die richtigen Begriffe zu. Thema
Dreitafelprojektion Technische Zeichnung
Sperrholz Werkstoff
Arbeitsplan Fertigungsplanung
Vorwiderstand LED-Schaltung
Eingabe Verarbeitung Ausgabe Systemanalyse
Kriterienvergleich Technikbewertung





Kreuzworträtsel

Projektion Wie heißt das Verfahren, mit dem ein räumlicher Körper in Ansichten übertragen wird?
Sperrholz Welcher Holzwerkstoff besteht aus mehreren miteinander verbundenen Lagen?
Widerstand Welches Bauteil kann in einer geeigneten LED-Schaltung den Strom begrenzen?
Fertigung Wie heißt der technische Bereich, in dem Werkstücke hergestellt werden?
Eingabe Wie heißt der erste Bereich im Schema Eingabe Verarbeitung Ausgabe?
Kriterium Wie heißt ein Merkmal, nach dem eine technische Lösung bewertet wird?





LearningApps


Lückentext

Vervollständige den Text.
Eine technische Zeichnung stellt ein Werkstück mit eindeutigen

dar.
Ein Material für ein technisches Produkt wird als

bezeichnet.
Eine vorgefertigte Werkstoffform heißt

.
Ein geordneter Ablauf für die Herstellung wird im

festgehalten.
Vor einer Kleinserie ist eine frühe

sinnvoll.
Eine LED benötigt in einer geeigneten Schaltung eine passende

.
Ein geschlossener leitfähiger Weg heißt

.
Am Anfang einer einfachen Systembetrachtung steht die

.
Die erkennbare Wirkung eines Systems heißt

.
Eine technische Entscheidung wird mit einem passenden

begründet.
Beim Operator beurteilen entsteht ein fachlich begründetes

.
Vor dem Abgeben hilft eine kurze

.




Offene Aufgaben


Leicht

  1. Ansichten markieren: Wähle eine einfache technische Zeichnung aus dem Unterricht und markiere Vorderansicht, Draufsicht und Seitenansicht. Schreibe zu jeder Ansicht einen präzisen Beobachtungssatz.
  2. Operatorenkarte: Gestalte eine kleine Lernkarte für beschreiben, erklären, begründen und beurteilen. Ergänze zu jedem Operator einen eigenen Technik-Beispielsatz.
  3. Werkstoffvergleich: Fotografiere oder skizziere zwei ungefährliche Alltagsprodukte. Benenne die erkennbaren Werkstoffe und notiere je zwei passende Eigenschaften.
  4. Sicherheitsbild: Entwirf ein kleines Sicherheitsposter für den Technikunterricht mit den Grundsätzen Unterweisung, Aufsicht, Schutzausrüstung und sichere Kleinspannung.


Standard

  1. Arbeitsplan: Erstelle für ein einfaches, von der Lehrkraft freigegebenes Schulprodukt einen Arbeitsplan. Beschreibe nur Planung und Kontrollen; praktische Bearbeitung erfolgt ausschließlich unter schulischer Unterweisung und Aufsicht.
  2. Virtuelle Schaltung: Baue in einer freigegebenen Simulation einen einfachen Stromkreis. Erzeuge anschließend absichtlich eine Unterbrechung und dokumentiere Fehlerbild, Vermutung und Prüfschritt.
  3. Systemdiagramm: Erstelle für eine Fahrradbeleuchtung oder automatische Tür ein Diagramm aus Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe.
  4. Fehlerprotokoll: Entwickle ein kurzes Prüfschema für eine nicht leuchtende LED-Anzeige. Ordne mögliche Fehler so, dass möglichst systematisch geprüft wird.


Schwer

  1. Mini-Prüfung: Entwickle eine 30-minütige Technikaufgabe, in der Zeichnung, Werkstoff, Fertigung, Schaltung, Systemanalyse und Bewertung miteinander verknüpft sind. Lege für jede Teilaufgabe Operator und Richtzeit fest.
  2. Kriterienmatrix: Vergleiche zwei Gehäusekonzepte mit mindestens fünf technischen Kriterien. Begründe die Gewichtung und formuliere ein Sachurteil.
  3. Medienprüfung: Wähle ein frei nutzbares Technikbild. Prüfe Dateibeschreibung, Urheberangabe und Lizenz. Formuliere anschließend einen Lernauftrag zum Beobachten, Markieren oder Fehlerfinden.
  4. Produkttransfer: Übertrage den gesamten Prüfungsfall auf ein anderes Produkt mit sicherer Kleinspannung oder vollständig virtueller Schaltung. Zeige, welche Lösungsschritte gleich bleiben und welche angepasst werden müssen.




Text bearbeiten Bild einfügen Video einbetten Interaktive Aufgaben erstellen



Lernkontrolle

  1. Zeichnung übertragen: Eine Gehäusebohrung wurde in der Vorderansicht verschoben. Erkläre, welche weiteren Ansichten Du kontrollieren musst und warum.
  2. Werkstoffentscheidung: Für ein tragbares Schulprodukt stehen zwei geeignete Werkstoffe zur Wahl. Entwickle drei Kriterien, vergleiche beide Werkstoffe und begründe eine Auswahl.
  3. Fertigungsfehler vermeiden: In einer Serie von 20 Teilen tritt derselbe Maßfehler wiederholt auf. Analysiere, an welcher Stelle des Arbeitsplans eine zusätzliche Kontrolle sinnvoll wäre, und begründe.
  4. Schaltungsdiagnose: In einer sicheren virtuellen Kleinspannungsschaltung bleibt ein Verbraucher ohne Funktion. Entwirf eine Reihenfolge von Prüfschritten und erkläre, warum diese Reihenfolge effizient ist.
  5. Systemgrenze: Analysiere ein technisches Alltagssystem und lege fest, was zum System gehört und was zur Umgebung. Begründe Deine Systemgrenze.
  6. Sachurteil: Zwei technische Lösungen erfüllen dieselbe Funktion. Eine ist materialsparender, die andere leichter reparierbar. Entwickle Kriterien, gewichte sie und formuliere ein begründetes Urteil.
  7. Prüfungsstrategie: Du hast noch 12 Minuten und drei Aufgaben offen: beschreiben, erklären und beurteilen. Plane Deine Restzeit und begründe Deine Reihenfolge.


Lernnachweis

Für einen Lernnachweis zu diesem Thema ist wichtig, dass Du:

  1. technische Ansichten sicher zuordnest und Darstellungsfehler nachvollziehbar erkennst,
  2. Werkstoffe anhand technischer Eigenschaften vergleichst und Entscheidungen begründest,
  3. eine Fertigungsfolge für eine Kleinserie sinnvoll planst und Kontrollpunkte begründest,
  4. einfache Schaltpläne mit Fachbegriffen beschreibst und Fehler systematisch eingrenzt,
  5. Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe eines technischen Systems erklärst,
  6. technische Lösungen anhand transparenter Kriterien beurteilst,
  7. die Operatoren beschreiben, erklären, begründen und beurteilen passend umsetzt,
  8. Deine Bearbeitungszeit sinnvoll einteilst und am Ende kontrollierst,
  9. Sicherheitsregeln berücksichtigt und praktische Grenzen des Selbstlernens einhältst.




OERs zum Thema

Die eingebundenen Bilder stammen aus Wikimedia Commons. Prüfe bei Weiterverwendung immer die Lizenzangaben auf der jeweiligen Dateiseite und nenne erforderliche Urheber- und Lizenzinformationen.

Weitere freie Lernmöglichkeiten:

  1. PhET – Gleichstromlabor: sichere virtuelle Untersuchung einfacher Stromkreise.
  2. Technisches Zeichnen
  3. Werkstofftechnik
  4. Fertigungstechnik
  5. Elektrischer Stromkreis
  6. Systemanalyse
  7. Technikbewertung



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