ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3.º CICLO DE CAMARATE Planificação de Ciências Naturais 8.º ano Ano letivo 2014/2015



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Transcrição:

Domínio: Terra em transformação Subdomínio: Dinâmica externa da Terra ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3.º CICLO DE CAMARATE Identificar os minerais constituintes de rochas, considerando as suas propriedades físicas e químicas. Relacionar a génese de rochas magmáticas intrusivas e extrusivas com Rochas, testemunhos da atividade da Terra. as suas características texturais e mineralógicas. Memória da Terra. Descrever a sequência de acontecimentos que explicam a formação de Tipos de rochas. sedimentos (areias, argilas) e, a partir destes, a formação da respetiva Constituintes das rochas os minerais. rocha sedimentar (arenito, argilito); explica fatores que determinam o Identificação de minerais. tamanho/grau de arredondamento e a deposição dos sedimentos (ex: características do sedimento, características do agente de transporte). Rochas magmáticas, sedimentares e Associar os diferentes tipos de rochas sedimentares (detríticas, metamórficas: génese e constituição; químicas e biogénicas) à sua génese, sabendo que se formam à ciclo das rochas. superfície da Terra e que se dispõem, geralmente, e m estratos onde se podem encontrar fósseis que nos "revelam" a história da evolução da Rochas magmáticas génese e Elaboração de vida, contribuindo para a história da Terra. constituição. pesquisas. 11 Relacionar a textura de uma rocha metamórfica à preexistente e aos Identificação das rochas magmáticas. fatores de metamorfismo responsáveis pela sua formação. Rochas sedimentares génese e Identificar as rochas em amostras de mão, com base na textura, constituição. identificação dos minerais constituintes e na reação entre ácidos e cada Identificação das rochas sedimentares. um dos minerais. Rochas metamórficas génese e Revelar pensamento científico, prevendo, planificando, executando constituição. atividades práticas de simulação de processos característicos de Aula de e-portefólio. Identificação de rochas metamórficas. ambientes magmáticos e de ambientes sedimentares. Ciclo das rochas. Relacionar as rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas quanto aos processos que as transformam e constrói o ciclo das rochas. Paisagens geológicas. Associar as diferentes paisagens geológicas ao tipo de rocha predominante na região e aos diversos processos geológicos que lhe Grandes modeladores da paisagem. deram origem; reconhece a utilização/aplicação, a nível regional e Paisagens geológicas e história da nacional, dos diferentes tipos de rochas. Terra. Ciências físicas e químicas: Educação visual: Geografia: História: Língua portuguesa: Matemática: Constituição do mundo material; estados físicos e mudança de estado; substâncias e misturas de substâncias. Fotografia; desenho livre. Representação da superfície terrestre (mapas e escalas); relevo. A arte megalítica. A descrição. Sólidos geométricos.

Domínio: A Terra no Espaço Subdomínio: Terra Um planeta com vida ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3.º CICLO DE CAMARATE Identificar as características da Terra que permitem a existência de vida e a sua evolução. Apresentar evidências da biodiversidade no Planeta, através de observações macroscópicas e microscópicas de diferentes seres vivos, e relaciona-as com ambientes diversificados. Estabelecer diferenças e semelhanças entre as células procarióticas e eucarióticas, observando as eucarióticas (animais e vegetais) ao microscópico ótico; identifica a célula como a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, apesar da biodiversidade existente. Identificar um sistema como um conjunto integrado de elementos que cumprem uma função específica. Associar o conceito de sistema à Terra, identificando os seus componentes fundamentais (litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera) e possíveis influências recíprocas. Condições da Terra que permitem a existência de vida. A Terra no Espaço. Características únicas da Terra. A história da Terra. Ambientes aquáticos Ambientes terrestres. Diversidade de vida. A Terra como sistema. A Terra em funcionamento. Equilíbrios da Natureza. Aula de e-portefólio. 12 Ciências Físico-Químicas: Educação Visual: História: Língua estrangeira: Língua Portuguesa: Matemática: Ordens de grandeza; Sistema Solar; distâncias no Universo; movimentos e forças. Fotografia; desenho livre. As sociedades recoletoras (dependentes da biodiversidade). Fauna e flora típicas dos países da língua. Técnicas de comunicação; resumos. Ordens de grandeza (dos seres vivos e do Universo).

Domínio: Terra um planeta com vida ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3.º CICLO DE CAMARATE Subdomínio: Sistema Terra Da célula à biodiversidade Compreender as condições próprias da Terra que a tornam o único planeta com vida conhecida no Sistema Solar. Identificar a posição da Terra no Sistema Solar, através de representações esquemáticas. Explicar três condições da Terra que permitiram o desenvolvimento e a manutenção da vida. Interpretar gráficos da evolução da temperatura, da energia solar e do dióxido de carbono atmosférico ao longo do tempo geológico. Descrever a influência da atividade dos seres vivos na evolução da atmosfera terrestre. Inferir a importância do efeito de estufa para a manutenção de uma temperatura favorável à vida na Terra. Compreender a Terra como um sistema capaz de gerar vida. Descrever a Terra como um sistema composto por subsistemas fundamentais (atmosfera, hidrosfera, geosfera, biosfera). Reconhecer a Terra como um sistema. Argumentar sobre algumas teorias da origem da vida na Terra. Discutir o papel da alteração das rochas e da formação do solo na existência de vida no meio terrestre. Justificar o papel dos subsistemas na manutenção da vida na Terra. Condições da Terra que permitem a existência de vida. A Terra no Sistema Solar. Condições da Terra favoráveis à vida. Evolução da atmosfera. O efeito de estufa e a vida na Terra. A Terra como um sistema. Subsistemas fundamentais. Origem da vida na Terra. Rochas, solo e vida no meio terrestre. Subsistemas terrestres e manutenção da vida. Aula de

Domínio: Terra um planeta com vida (cont.) Subdomínio: Sistema Terra Da célula à biodiversidade (cont.) Compreender a célula como unidade básica da biodiversidade existente na Terra. Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos. Distinguir células procarióticas de células eucarióticas, com base em imagens fornecidas. Identificar organismos unicelulares e organismos pluricelulares, com base em observações microscópicas. Enunciar as principais características das células animais e das células vegetais, com base em observações microscópicas. Descrever os níveis de organização biológica dos seres vivos. Compreender os níveis de organização biológica dos Apresentar uma definição de ecossistema. Descrever os níveis de organização biológica dos Usar os conceitos de estrutura, de funcionamento e de equilíbrio dos ecossistemas numa atividade prática de campo, próxima do local onde a escola se localiza. A célula como unidade básica da biodiversidade. Diversidade da vida. Célula a base da vida. Organização biológica dos seres vivos. 4 Ciências Físicas e Químicas:. Indicar que a matéria é constituída por corpúsculos submicroscópicos (átomos, moléculas e iões) com base na análise de imagens fornecidas, obtidas experimentalmente.

Domínio: Sustentabilidade na Terra Subdomínio: Ecossistemas ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3.º CICLO DE CAMARATE Analisar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos e o ambiente. Descrever a influência de cinco fatores abióticos (luz, água, solo, temperatura, vento) nos Apresentar exemplos de adaptações dos seres vivos aos fatores abióticos estudados. Testar variáveis que permitam estudar, em laboratório, a influência dos fatores abióticos nos Concluir acerca do modo como as diferentes variáveis do meio influenciam os Relacionar as alterações do meio com a evolução ou extinção de espécies. Prever a influência dos fatores abióticos na dinâmica dos ecossistemas da região onde a escola se localiza. Organização biológica dos O ecossistema. Organização dos Estrutura, funcionamento e equilíbrio dos Dinâmicas de interação entre seres vivos e ambiente. Fatores abióticos as relações com o meio. Influência da temperatura nos Influência da água nos Influência da luz nos Influência do solo nos Influência do vento nos Alterações no meio e evolução das espécies. Os fatores abióticos e os ecossistemas em Portugal. Aula de 9 Ciências Físicas e Químicas:. Compreender que as reações químicas ocorrem a velocidades diferentes, que é possível modificar e controlar.. Associar a velocidade de uma reação química à rapidez com que um reagente é consumido ou um produto é formado.. Identificar os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas e dar exemplos do dia a dia ou laboratoriais em que esses fatores são relevantes.. Identificar a influência que a luz pode ter na velocidade de certas reações químicas, justificando o uso de recipientes escuros ou opacos na proteção de alimentos, medicamentos e reagentes.

Domínio: Sustentabilidade na Terra (cont.) Subdomínio: Ecossistemas (cont.) Explorar as dinâmicas de interação existentes entre os seres vivos. Distinguir, dando exemplos, interações intraespecíficas de interações interespecíficas. Identificar tipos de relações bióticas, em documentos diversificados. Interpretar gráficos que evidenciem dinâmicas populacionais decorrentes das relações bióticas. Avaliar as consequências de algumas relações bióticas na dinâmica dos Explicar o modo como as relações bióticas podem conduzir à evolução ou à extinção de espécies. Compreender a importância dos fluxos de energia na dinâmica dos Indicar formas de transferência de energia existentes nos Construir cadeias tróficas de ambientes marinhos, fluviais e terrestres. Elaborar diversos tipos de cadeias tróficas a partir de teias alimentares. Indicar impactes da ação humana que contribuam para a alteração da dinâmica das teias alimentares. Discutir medidas de minimização dos impactes da ação humana na alteração da dinâmica dos Dinâmicas de interação entre seres vivos. Fatores abióticos as relações entre seres vivos. Relações interespecíficas. Relações intraespecíficas. As relações bióticas na dinâmica dos Relações bióticas e evolução das espécies. Conclusão do estudo das dinâmicas de interação entre seres vivos. Fluxos de energia na dinâmica dos Transferência de energia nos Cadeias e teias alimentares. laboratoriais. 8

Domínio: Sustentabilidade na Terra (cont.) Subdomínio: Ecossistemas (cont.) Sintetizar o papel dos principais ciclos de matéria nos Explicar o modo como algumas atividades dos seres vivos (alimentação, respiração, fotossíntese) interferem nos ciclos de matéria. Explicar a importância da reciclagem da matéria na dinâmica dos Interpretar as principais fases do ciclo da água, do ciclo do carbono, do ciclo do oxigénio e do ciclo do azoto, a partir de esquemas. Justificar o modo como a ação humana pode interferir nos principais ciclos de matéria e afetar os Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a sustentabilidade do planeta Terra. Descrever as fases de uma sucessão ecológica utilizando um exemplo concreto. Distinguir sucessão ecológica primária de sucessão ecológica secundária. Identificar o tipo de sucessão ecológica descrita em documentos diversificados. Explicar as causas e as consequências da alteração do equilíbrio dinâmico dos Concluir acerca da importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas para a sustentabilidade da vida no planeta Terra. Os ciclos de matéria nos Atividade dos seres vivos e ciclos da matéria. Reciclagem da matéria e dinâmica dos Ciclos da matéria. Ação humana e ciclos da matéria. Equilíbrio dinâmico e sustentabilidade da Terra. Sucessões ecológicas. Elaboração de pesquisas. laboratoriais. 10 Ciências Físicas e Químicas:. Indicar que existem diferentes tipos de átomos e que átomos do mesmo tipo são de um mesmo elemento químico, que se representa por um símbolo químico universal.. Associar nomes de elementos a símbolos químicos para alguns elementos (H, C, O, N, Na, K, Ca, Mg, Al, Cl, S).. Definir molécula como um grupo de átomos ligados entre si.. Descrever a composição qualitativa e quantitativa de moléculas a partir de uma fórmula química e associar essa fórmula à representação da substância e da respetiva unidade estrutural.

Domínio: Sustentabilidade na Terra (cont.) Subdomínio: Ecossistemas (cont.) Analisar a forma como a gestão dos ecossistemas pode contribuir para alcançar as metas de um desenvolvimento sustentável. Apresentar uma definição de desenvolvimento sustentável. Diferenciar os serviços dos ecossistemas, ao nível da produção, da regulação, do suporte e da cultura. Justificar o modo como os serviços dos ecossistemas afetam o bemestar humano. Discutir opções disponíveis para a conservação dos ecossistemas e a sua contribuição para responder às necessidades humanas. Compreender a influência das catástrofes no equilíbrio dos Distinguir, dando exemplos, catástrofes de origem natural de catástrofes de origem antrópica. Descrever as principais catástrofes de origem antrópica. Extrapolar o modo como a poluição, a desflorestação, os incêndios e as invasões biológicas afetam o equilíbrio dos Explicitar o modo como as catástrofes influenciam a diversidade intraespecífica, os processos de extinção dos seres vivos e o ambiente, através de pesquisa orientada. Testar a forma como alguns agentes poluentes afetam o equilíbrio dos ecossistemas, a partir de dispositivos experimentais. Gestão dos ecossistemas e desenvolvimento sustentável. Serviços dos As catástrofes e o equilíbrio dos Poluição do ar. Poluição da água e do solo. Desflorestação e incêndios. Espécies invasoras. Elaboração de pesquisas. Utilização de outros (websites, software, laboratoriais. 2 Ciências Físicas e Químicas:. Definir limiares de audição e de dor, indicando os respetivos níveis de intensidade sonora, e interpretar audiogramas.. Medir níveis de intensidade sonora com um sonómetro e identificar fontes de poluição sonora.. Dar exemplos e explicar medidas de prevenção da poluição sonora, designadamente o isolamento acústico.

Domínio: Sustentabilidade na Terra (cont.) Subdomínio: Ecossistemas (cont.) Sintetizar medidas de proteção dos Indicar três medidas que visem diminuir os impactes das catástrofes de origem natural e de origem antrópica nos seres vivos e no ambiente. Categorizar informação sobre riscos naturais e de ocupação antrópica existentes na região onde a escola se localiza, recolhida com base em pesquisa orientada. Identificar medidas de proteção dos seres vivos e do ambiente num ecossistema próximo da região onde a escola se localiza. Construir documentos, em diferentes formatos, sobre medidas de proteção dos seres vivos e do ambiente, implementadas na região onde a escola se localiza. Explicitar o modo como cada cidadão pode contribuir para a efetivação das medidas de proteção dos Proteção dos Controlo dos impactes das catástrofes. Riscos naturais e de ocupação antrópica. Proteção dos ecossistemas em Portugal. Cidadãos e proteção dos Aula de 11

Domínio: Sustentabilidade na Terra (cont.) Subdomínio: Gestão sustentável de recursos ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3.º CICLO DE CAMARATE Compreender a classificação dos recursos naturais. Apresentar uma definição de recurso natural. Justificar a importância da classificação dos recursos naturais. Enunciar os critérios de classificação dos recursos naturais, apresentando exemplos. Distinguir recursos energéticos de recursos não energéticos, com exemplos. Definir recursos renováveis e recursos não renováveis, apresentando exemplos. Compreender o modo como são explorados e transformados os recursos naturais Identificar três formas de exploração dos recursos naturais. Descrever as principais transformações dos recursos naturais. Inferir os impactes da exploração e da transformação dos recursos naturais, a curto, a médio e a longo prazo, com base em documentos fornecidos. Propor medidas que visem diminuir os impactes da exploração e da transformação dos recursos naturais. Referir medidas que estão a ser implementadas em Portugal para promover a sustentabilidade dos recursos naturais. Classificação dos recursos naturais. Recursos naturais. Recursos energéticos e recursos não energéticos. Recursos renováveis e recursos não renováveis. Exploração e transformação dos recursos naturais. Exploração dos recursos naturais. Transformação dos recursos naturais. Impactes da exploração e da transformação dos recursos naturais. Controlo dos impactes da exploração e da transformação dos recursos naturais. Sustentabilidade dos recursos naturais. Aula de 11 Ciências Físicas e Químicas: Geografia:. Identificar fontes de energia renováveis e não renováveis, avaliar vantagens e desvantagens da sua utilização na sociedade atual e as respetivas consequências na sustentabilidade da Terra, interpretando dados sobre a sua utilização em gráficos ou tabelas.. Distinguir recursos renováveis de recursos não renováveis, recorrendo a exemplos.. Explicar a importância dos diferentes tipos de recursos.. Interpretar a distribuição mundial dos recursos naturais.. Interpretar a relação entre a evolução da população e o consumo de recursos, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável.. Explicar as causas do aumento do consumo dos recursos.. Discutir a relação entre áreas produtoras e consumidoras de recursos e o grau de desenvolvimento das mesmas.. Explicar os impactes decorrentes da exploração dos recursos naturais.

Domínio: Sustentabilidade na Terra (cont.) Subdomínio: Gestão sustentável de recursos (cont.) Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território com a proteção e a conservação da Natureza. Apresentar um conceito de ordenamento do território. Indicar exemplos de instrumentos de ordenamento e gestão do território. Enunciar as tipologias de Áreas Protegidas. Sistematizar informação acerca da criação de Áreas Protegidas em Portugal e no mundo, com base em pesquisa orientada. Resumir três medidas de proteção e de conservação das Áreas Protegidas em Portugal. Integrar conhecimentos de ordenamento e gestão do território. Enumerar associações e organismos públicos de proteção e de conservação da Natureza existentes em Portugal, com base em pesquisa orientada. Construir uma síntese sobre um problema ambiental existente na região onde a escola se localiza, indicando possíveis formas de minimizar danos, sob a forma de uma carta dirigida a um organismo de conservação da Natureza ou de um trabalho de projeto. Ordenamento e gestão do território. Ordenamento do território. Áreas protegidas em Portugal e no mundo. Conservação da Natureza e ordenamento do território. Entidades de proteção e conservação da Natureza em Portugal. Cidadãos e problemas ambientais. Aula de 11

Domínio: Sustentabilidade na Terra (cont.) Subdomínio: Gestão sustentável de recursos (cont.) Relacionar a gestão de resíduos e da água com o desenvolvimento sustentável. Distinguir os diversos tipos de resíduos. Resumir a importância da promoção da recolha, do tratamento e da gestão sustentável de resíduos. Planificar a realização de campanhas de informação e de sensibilização sobre a gestão sustentável de resíduos. Construir um plano de ação que vise diminuir o consumo de água na escola e em casa, com base na Carta Europeia da Água. Propor medidas de redução de riscos e de minimização de danos relativos à contaminação da água procedente da ação humana. Relacionar o desenvolvimento científico e tecnológico com a melhoria da qualidade de vida das populações humanas. Identificar exemplos de desenvolvimento científico e tecnológico na história da ciência, com base em pesquisa orientada. Debater os impactes ambientais, sociais e éticos de casos de desenvolvimento científico e tecnológico. Prever as consequências possíveis de um caso de desenvolvimento tecnológico na qualidade de vida das populações humanas, com base em inquérito científico. Discutir os contributos do desenvolvimento científico e tecnológico para o desenvolvimento sustentável. Geografia: História: Gestão de resíduos e da água e desenvolvimento sustentável. Os resíduos. Gestão sustentável dos resíduos. A água. Construção de um plano de ação para a diminuição do consumo de água na escola e em casa. Gestão sustentável da água. Desenvolvimento científico e tecnológico. Inovações científicas e tecnológicas. Ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Aula de. Descrever a evolução da população a nível mundial, a partir de leitura de gráficos.. Comparar a evolução da população em países com diferentes graus de desenvolvimento.. Explicar a evolução das taxas de natalidade e mortalidade, e de outros indicadores demográficos, em países com diferentes graus de desenvolvimento.. Problematizar as consequências da desigual evolução demográfica em países com diferentes graus de desenvolvimento.. Conhecer e compreender as implicações ambientais da atividade das comunidades humanas e, em particular, das sociedades industrializadas.. Conhecer e compreender a consolidação dos processos de industrialização. 11