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數學物理論文范文1
在《勻變速直線運動》章節中,“自由落體運動”是其知識的綜合運用,構成難點;但是對于“平拋運動”的學習,“自由落體運動”卻是起碼的基礎知識.因此,許多優秀物理教師選取教學內容之前,往往做大量的學情調查,了解學生最近已經學習的物理學科內容(其中包括這部分內容涉及的概念、方法與思想)還不夠,更為關鍵的是,物理教師必須從新課標的三個維度逐一了解學生對已學內容掌握的程度,之后才能辨證地把握每節課教學內容的難易程度,才能精準選取每節課的內容,把握好每節課的突破點.
例如洛倫茲力的教學,教師在課前必須認真了解學生對如下知識點的掌握程度:點電荷q定向移動的平均速度與形成的電流之間的關系I=nqvS;安培力大小F安=ILB和方向,圓周運動中向心力、向心加速度.對這些知識點掌握的程度起碼應關注:對重要概念(勻速圓周運動、向心力、向心加速度)的物理內涵的理解?對重要關系(I=nqvS)的推導過程掌握程度?對F安=ILB作為空間力的方向如何判斷是否熟悉?使用條件是否知曉?在分析了眾多的難點之后,辯證對比,如圖1中對I=nqvS的推演是借助自由電荷導電的微觀模型進行的,它實際上也是推演洛倫茲力公式F洛=qvB的關鍵難點.這節教學洛倫茲力的新授課,其實不妨從復習對I=nqvS的推演開始,幫助學生理解并學會建立微觀模型,學生學習物理的方法和思維能力同時也得到了提升.
2 對每節課的教學過程實施中的教學節奏,辨證把握,形成律動
2.1在學生的學習行為調控上,恰當處理“動”與“靜”
此處“動”指課堂教學過程中,師生雙方處于活躍的互動中,學生處于熱烈的討論、激烈的爭辯或緊張的推理計算之中;“靜”則指學生的學習行為或整個班級的學習氣氛處于相對平靜之中(專心聽教師較為冗長的講解、有序閱讀學習的文本材料、整理教師的講解內容等).高效的物理課中,“動”與“靜”辯證處理的恰到好處,過猶不及,“動”多了這會導致學生始終處于亢奮之中,在教學秩序的控制上會給教師造成極大困難,影響組織教學;但是也不能處于較長的“冷場”狀態,沉悶的課堂氣氛必然導致學生思維受到抑制,影響學習效率.例如:在《動能定理》的教學中,可以按照:“靜動靜動靜”的順序構思如下的教學節奏:先組織學生復習上節課學過的動能定義和前一階段學過的功的定義及正、負功的物理意義,這是一個相對“靜”的階段;接著組織實驗探究作用在物體上的外力所作的功與物體動能變化的關系,這是一個極為活躍的“動”階段;然后,教師讓學生分組概括所得結果,并讓一位學生作為代表到黑板講解,這又是一個相對“靜”的階段;接著,教師以投影方式舉出一道難度不大的運用動能定理解決的問題,讓學生討論,這又進入“動”的階段;最后,教師對本節課進行了較為系統、深入的總結,在“靜”中有序、理性地完成了本課時的學習.這樣的一節物理課,貌似平平常常,卻蘊藏了教師深厚的課堂節奏的把握能力.
2.2在學習的知識容量處理上,對同樣時長的授課過程,容量“大”、“小”搭配
物理課堂學習,畢竟是在物理教師組織下進行的,因此從物理知識、物理方法到物理實驗與物理思想的學習進程其實是受教師的控制的.有些教師崇尚“大密度”、“大容量”教學.這樣做容易導致很多中等及以下學生出現問題,只要在學習進程中的某一個環節出現問題,沒有時間反饋、糾正、鞏固,更談不上形成技能.
例如,在教學“牛頓第二定律”時,在新授課上,教師不應一開始就引入過難的問題,可以通過簡單的二力作用下的變速直線運動,說明正交分解的物理思想如何運用在處理力與加速度的關系上:與加速度共線的力的合力等于質量乘以加速度;與加速度垂直的力的合力為零.然后,列舉幾道常見的生活情境下的三力作用下的變速問題,“已知力,求加速度”或“已知加速度求未知力”.這樣安排,看似教學內容膚淺,其實不然.學生正是在貌似簡單的問題中,領悟了牛頓第二定律如何運用的基本思路,領悟了正交分解這一物理思想,對后續的曲線運動學習很有裨益.
但是,在隨后幾天進行的“牛頓第二定律”的習題課上,教師可以逐步引入較為復雜的問題.在受力條件、運動狀態變化、過程的階段性上設置較為困難的障礙,讓學生在解決問題中進一步深化對基本方法的理解.并且對學習內容的容量逐步提高.
2.3對教學反饋與評價的結果,要“快”、“慢”結合、“多元”評價
傳統的高中物理教學往往從純粹應試的角度要求學生做題越快越好,這在平時的物理課堂學習中要做辯證分析.學習過程是一個復雜的內化過程,人的主動性在其中起著決定性作用.有經驗的物理教育工作者不會急于求成,而是耐心引導學生一步步思考、實踐,再思考、實踐,螺旋式上升解決問題的思想,允許有反復,允許有挫折.同樣是教學牛頓第二定律,有些教師反復用同樣題型機械訓練學生,學生思維造成僵化;比如,教師訓練中出現的問題往往是對力正交分解,于是學生在做與教師介紹的題型相似的問題時,思路很快,但是,一旦出現如下的問題便卡殼:
一物體放置在傾角為θ的斜面上,斜面固定于加速上升的電梯中,加速度為a,在物體始終相對于斜面靜止的條件下,下列說法中正確的是
A.當θ一定時,a越大,斜面對物體的正壓力越小
B.當θ一定時,a越大,斜面對物體的摩擦力越大
C.當θ一定時,θ越大,斜面對物體的正壓力越小
D.當θ一定時,θ越大,斜面對物體的摩擦力越小原因很簡單,因為這道題要想簡捷解出,對加速度正交分解是關鍵.拋出不同情境的問題,先不急于講解,留給學生充足時間探究解決的方法,這樣的學生養成獨立思考的習慣,物理學習的能力明顯強于前者.因此,教學速度的“快、慢”要適度.同樣,在課堂教學中對于學生的評價,也不能以“對”、“錯”作為標準,關鍵是學生回答問題或解決問題中是否有效運用所學的知識、方法?能力在解決問題中有否發展?有些問題,對于不同學生構成的難度是不一樣的.所以優秀的物理學家費曼曾經說過:物理教師不必吝嗇你的夸獎!對學生的評價不妨多元化.在對學生學習的訓練與評價上,辯證分析、科學回歸.
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1.導課多媒體資源選取:有利于創設問題情境,激發學生質疑
根據物理學科特點,物理知識源于生活,而又運用服務于生產生活。而物理學科新課程理念著重培養學生的探究精神,是從質疑起始的。所以在導課中可以運用圖片、動畫、音樂與視頻等形式,創設問題情境。從相關知識的生活現象、物理故事、物理實驗等入手搜集選取材料,激發學生質疑。例如:《聲音的特性》一課可以搜集《春江花月夜》純音頻作為導課素材,在《流體壓強與流速的關系》這一課中,可以搜集有關龍卷風的視頻作為導課素材等。
2.自學合作釋疑環節多媒體資源選?。河欣趯W生完成教師預設的自學指導問題,幫助學生釋疑
在“四環節循環”教學模式中,合作釋疑環節由教師針對本節教學目標預設每循環學習指導問題,編制學案;學生根據課本文本素材、實驗、多媒體等學習資源自主、合作解決問題。因此本環節的多媒體的資源選取應是針對問題的文本、圖片、視頻等學習資源,并且是課本文本學習資源、演示實驗或分組實驗學習資源的補充,不能以現代教育技術的仿真實驗代替教師的演示實驗及學生的實際操作,應有利于突破重難點。如在《變阻器》一課可以搜集變阻器的構造和動態連接的動畫資源等。3.展示評價環節的多媒體資源選?。河欣诮處煂χR點匯總的展示。學生對合作釋疑環節的問題處理結果的展示,教師在評價環節應做精當的點評并對該環節的知識點進行匯總。此時資源的選取根據需要針對知識點內容,可以是文本、知識脈絡圖等。
二、定位在“輔助”:現代教育技術在物理“四環節循環”課堂的立足點是“輔助”,教師運用時應該適時適度
教學目標是教學活動的出發點和最終歸宿,所以選取多媒體素材的整合應以“輔助”教學為立足點。調研發現,部分物理教師制作的多媒體課件只是在形式上符合“四環節循環教學模式”,課件結構非常完整,操作性強,但教師使用后教學效果不好。原因是教師在課堂中沒有充分發揮主導作用,過于依賴現代教育技術,不能展現教師的主觀能動課堂設計,“隸屬”于課件,課件的“輔助”變成“統領”,自始至終處于被動狀態,這就談不上以學生為主體進行教學。如把四個環節內容制作進課件,按順序演示,教學中并沒引導學生進行四個環節的學習活動;又如自學質疑環節不能充分運用現代教育技術資源創造問題環境;還有把自學指導的學案內容放入課件,分頁播放時一帶而過,學生無法記錄自學需要解決的問題等。多媒體課件的結構可以做得比較松散,只提供導課資源、學習資源、知識點展示或課堂訓練題,創設學習情境。內容比較多的自學指導的學案可以選取紙質媒介,如課堂練習冊、印制學案等,不應制作入課件,因為不方便學生記錄。課件內在的結構聯系并不重要,這樣的課件可能看起來沒有成型,但教學是動態的過程,教學效果的好壞是以能否有效達到時教學目標為尺度衡量的,在使用時,把握住“度”,要給學生看、聽、想、做留足發揮的空間,充分突出學生的主體地位,最終實現多媒體技術與物理教學的有效整合。
三、綜合運用現代教育技術手段,打造四環節循環教學高效物理課堂
在現代教育技術手段中,除了應用多媒體課件外,還可以運用實物展臺輔助教學。例如:
(1)不方便觀察現象的演示實驗,老師可以在展臺上進行實驗;
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數學可以簡潔、系統的表述和論證物理概念和規律。數學自身具備有高度的抽象性,,豐富的思辨性和嚴密的邏輯性,是自然科學的基礎。而對于物理來講,特別是現代物理學,隨著物理學的進步,其形式越來越復雜,內容越來越抽象,這些都要求必須借助于數學工具,此外,物理原理與物理概念表現的更為突出,它的表現形式就是量與量之間的關系,而這種量與量之間的關系就是通過測量,計算所得到的。數學的邏輯聯系并不是孤立的,他適應于任何層次的特性和規律。物理學要想僅用各種概念與思想來解決問題是遠遠不夠的,在具體的分析與解題計算過程中它必須要借助于數學工具。
二、數學邏輯方法在物理解題中的應用
數學思想方法解決物理問題的能力主要表現在兩個方面:其一,分析法,通過歸納、概括、抽象化的方法,將物理現象與過程等物理問題轉化為數學問題;其二,綜合運用數學的方法,快速、準確的計算物理上的數據問題。物理問題的解決往往就需要分析法與綜合法交叉使用,共同作用。因此,在解決物理問題中,數學邏輯方法的運用顯得尤為重要,合理利用數學邏輯方法可以是物理現象、變化表現的更加直觀,解答的過程更加簡便。
三、函數知識在物理中的應用
函數思想是一種基本的數學思想,在所有的自然科學與社會科學研究中,都可以發現它的身影。對于物理來說,函數思想主要作用于分析、討論、描述物理變化的規律。在實際的解題過程中,我們經常通過物理過程中的各個相關物理量之間的關系來建立函數關系,利用這一函數關系,描繪函數圖像,通過函數定義與性質來討論函數的特性,以此來加深對物理現象與物理規律的認識。
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關鍵詞:多媒體、物理教學.應用
原教育部長陳至立在全國中小學信息技術教育工作會議上指出:教育部從2001年起,用5-10年左右時間在全國中小學基本上普及信息技術教育,全面實施“校校通”工程,以信息化帶動教育的現代化,努力實現基礎教育跨越式發展。教育信息化的核心,就是如何使我們學校充分利用信息技術,改革我們的課堂教育模式,改革我們的教學過程,改革我們的育人模式,推動教育現代化。
微機系統能將數字、圖片等直觀地展現出來,給學生提供具體可感受的形象,以此調動學生的多種感官,特別是屏幕上出現的彩色畫面,能把學生的審美體驗推向,從而使學生進入主動學習、積極思維,探索知識的認識活動中去。從而產生無限的學習熱情和動力。從現代教學改革的角度看,能促進真正意義上的“教育平等”,使學生從被動的聽講者和接受者,轉變為主動參與的學習主體,提高學生的信息意識,培養較強的獲取信息、處理信息的能力,多媒體技術引入課堂實驗課堂無法演示的宏觀的、微觀的,極快的、極慢的物理過程,突破時間及空間的束縛。進行逼真的模擬,靈活地放大或縮小場景,將這些過程生動、形象地展現于學生面前,起到化無形于有形,化抽象為形象,轉換思維模式,降低思維難度的作用,使學生認識加強,理解透徹,其作用主要體現在以下方面:
一、應用多媒體課件可以充分發揮學生的主體作用
提倡主體性教育,是社會主義現代化建設的現實需要,也是國際上教育改革的趨勢。主體性教育的過程,是教師引導下的學生獨立學習和自主活動的過程。按認知學習理論的觀點,必須充分發揮學生的主動性和積極性,學生才能獲得有效的認知。
在傳統的課堂教學過程中,教師面向學生傳授知識技能,從教學內容、策略、方法、步驟,甚至學生做的練習都是教師事先安排好的,學生只能被動地參與這個過程。這種方式以教師的主觀意識為主,學生完全處于被動地位。
多媒體課件可以把電視機所具有的視聽合一功能與計算機的交互功能結合在一起,產生出一種新的圖文并茂、豐富多彩的人機交互方式,而且可以立即反饋。在這種交互式學習環境中,學生可按自己的學習基礎、興趣來選擇自己所要學習的內容,可以選擇適合自己水平的練習,也可以選擇不同教學模式(如個別教學模式或協商討論模式)來學習,這種交互方式對教學過程具有重要意義。教師的地位和作用主要表現在培養學生掌握信息處理工具的方法和分析問題、解決問題的能力上,轉變了傳統的以教師為中心、以課堂為中心的教育方式。
蘇霍姆林斯基指出,教學應使學生從中產生發現的驚奇、自豪,滿足求知欲的愉快和創造的歡樂等各種情感體驗,從而使學生帶著高漲的、激動的情緒進行學習和思考,使教學成為一個充滿活力和激情的活動。應用多媒體課件,能充分發揮學生的主體認知作用,較好地實現了上述要求。
二、應用多媒體課件教學可以多方位地提高學習效果和培養能力
實驗心理學家蘇瑞特拉做過兩個著名的心理實驗:一個是關于人類獲取信息的來源,他通過大量的實驗證實,人類獲取的信息83%來自視覺,11%來自聽覺,3.5%來自嗅覺,1.5%來自觸覺,1%來自味覺。這就是說,如果既能看得見,又能聽得見,還能用手操作,通過這樣多種感官刺激獲取的信息量,比單一聽老師講課強得多。另一個是關于知識記憶持久性的實驗,結果表明,人們一般能記住自己閱讀內容的10%,聽到內容的20%,看到內容的30%,聽到和看到內容的50%,在交流過程中自己所說內容的70%。這就是說,如果讓學生既能聽到又能看到,再通過討論、交流,用自己的語言表達出來,知識的保持將大大優于傳統教學的效果。應用多媒體課件教學,能有效地激發學生的學習興趣,使學生產生強烈的學習欲望,從而形成學習動機,主動參與教學過程,使課堂信息量加大,學生易于接受,在愉快的氣氛、交互討論中掌握了教學的重點、難點,教學效果相當明顯。
同時,應用計算機與網絡的功能創設引入概念的情境、創設推導規律的情境、創設提出能夠逐步深入的問題情景、創設能使學生將所學知識外化的問題情景、引導學生在所設置的物理問題情景中主動探索、主動發現,在生——生、師——生的討論與協商中充分地展現相關的物理情景,并經過比較與鑒別、分析與判斷、改造已有的物理圖景或建立新的物理情景,從而完成地所學知識的意義建構,它能讓學生主動參與進行探索和研究,特別是對學生實現直覺思維、形象思維與邏輯思維相結合的思想訓練的理想工具。因此在課堂教學中應用多媒體技術手段是輔助課堂教學,幫助教師完成“創設情景、激發動機、提出問題、建立圖景、引導討論、畫龍點睛”的極好工具,按照“以能力立意為主”進行教學的基本思想,多媒體課件不僅僅有利于知識傳授,更重要的是用它創設情境進行能力培養,主要體現在以下四個方面:
1、應用課件創設物理情景、培養學生的直覺思維能力
例如:回旋加速器是實驗室中大量產生高能粒子的實驗設備,高中物理課本是以文字和插圖形式描述了它的工作原理,因為是靜態的,比較抽象、枯燥,不易被學生接受。利用幾何畫板或flash制作成課件,創設情景,在這個情景中學生可以觀察到周期性變化的電場變化情況與粒子運動之間的時間對應關系,教師只提出為什么要有這種對應關系,就丟激發學生思維的積極性,從而真正建立起粒子旋轉與義變電場“同步”的概念。這種觀念的建議和理解不是邏輯推理的結果,而是通過對物理情景認真反復地觀察,主動思考來實現的,是學生自己“悟”出來的,是一種直覺。
2、應用多媒體課件展現物理過程,培養學生的形象思維能力
課件的制作,可以為課堂教學提供豐富、生動的實際情景,可以把復雜的物理過程(多種因素均在變化)暴露無遺,讓學生通過觀察、聯想和想象去理解動態的物理過程,形象地建立起相應的過程圖景,這樣一方面能使學生利用自己原有的知識結構、經驗去同化和順應當前所學的知識,從而實現對知識意義上建構;另一方面又能在此過程中培養學生的形象思維能力,這樣更有利于學生產生靈感和頓悟。
如豎直彈簧振子在振動過程中不僅運動學量(如位移、速度、加速度)發生變化,動力學量(振子所受合外力、彈簧彈力、振子所受支持力等)也發生變化,同時還伴隨著振子動能以及彈性勢能的變化,復雜的變化過程學生不知從何入手,利用幾何畫板設計成課件,這些量就會直接反映出來,并找出警戒線同自由長度位置重合時,木塊所受支持力為零。這處情境會激發學生進一步探索的欲望,并理解此時木塊處于脫離與不脫離木塊的臨界狀態。
3、應用多媒體課件分析圖景,培養學生的邏輯思維能力
如在“交流電的產生”一節教學中,交流電三要素(最大值、頻率、初相)若用動畫去設計,可以事先提出問題:當線圈匝數、磁感應強度、矩形線圈的面積、轉動頻率發生變化時,最大值會如何變化呢?學生可以想象,得出自己的結論后,教師開始演示,驗證,并進一步提出問題,為什么會出現這種情況呢?正弦圖象如何變化?這種形象的圖形激發學生興趣,并應用所學過的知識及已有的圖景進行類比推理和演繹推理,并用數學公式和邏輯語言將其表現出來。
4、創設動態、變化的圖象,培養學生辯證思維能力
事物總是運動變化的,事物的變化分為量變與質變,其中質變是突變,而量變就有一個過程,并且事物在量變的過程中質并不變。因此尋找變化中保持不變的部分,乃是把握事物本質的重要方法。
如講解“共點力平衡”問題時,可創設三個情景:1:夾在光滑斜面和可以轉動的木板之間的小球,當木板轉動時,小球所受斜面支持力、木板所受壓力的變化。2:光滑斜面向左緩慢移動過程中,懸掛在豎直繩上的小球所受斜面支持力、細繩拉力的變化。3:細繩一端拴著一個小球,小球所受球面的支持力、細繩的拉力將如何變化。學生在分析、判斷得到結論后,不僅得到了三個共點力動態平衡的圖解法,以及使用條件,更重要的是發現了三個共點力作用下物體的動態平衡,或者是合力的大小方向不變,而且一個分力的方向不變:或者是合力的大小方向不變而物體受力三角形與結構三角形相似,且對應邊之比保持不變。這正是物理變化中的幾何關系的不變性。
變化中不變以及在變化中求不變的思想是辯證思維在物理學中的重要體現,也是物理學的靈魂,貫穿于物理學始終,應用幾何畫板或其他教學軟件,展現動態圖景,幫助學生在探索本質、尋求真理的過程中逐步培養變化中求不變的意識,引導學生對物理問題進行哲學上的思考,從而培養他們“全面、本質看問題”的基本素質。
三、應用多媒體課件可以切實解決課時矛盾
計算機多媒體技術通過文字、圖形、圖像、動畫、音頻和交互式網絡等方式,可使教學過程圖文并茂、生動活潑,知識面更廣。學生們在這些動感學習環境中,對教學內容更容易領會和掌握,可以大大加快學習進度,提高學習效率。更為重要的是,由于教學進度的加快,為學生在無形中增加了學習時間。在物理課堂教學中,很多內容是很難通過說就能解決問題的,如人造衛星,宇宙速度以及各個行星如太陽的運動情況,直線運動和受力分析等,如采用傳統的教學方法,即便是講一節課,學生也難以理解,反而只會加深學生對物理知識學習的畏懼感。這些知識完全可以運用多媒體技術讓大家看到模擬的直觀的情況,這不僅可以將內容講得生動活潑,激發學生的學習興趣,還可以增長學生的見識。利用多媒體課件教學可大大加快教學進度,從而節約大量時間。對于少數學生不能及時弄懂的內容可以反復播放,強化學生的認知能力。
多媒體課件教學把理論教學和實踐教學有機地融合在一起,教師在多媒體課室的教學中,隨時可講解理論知識、演示實驗步驟、指導學生學習或讓學生自己動手做實驗;學生在多媒體課室中,既能學習到“必需”、“夠用”的理論知識,又掌握了實踐操作技能,做到省時、高效,課時矛盾迎刃而解。
數學物理論文范文5
一、結合學生實際情況,選擇合理教學模式
信息技術和學科知識之間的銜接和整合本質是對傳統教學結構的整合,創建出新的可以明確體現出學生在課堂主導地位的教學模式。高中物理信息技術教學模式根據具體操作方式不同可以分為專題教學模式、探究式以及創新教學模式等。本次開展研究的基礎是“機械能守恒定律”,因此結合所教授知識的具體特點,選擇探究式信息技術教學模式。機械能守恒定律就自身概念而言,相對抽象,學生理解難度大,應用起來更是具有較大困難。因此,就需要教師利用多媒體的直觀、形象性為學生們創設一個生動的學習場景,通過圖片、文字和視頻,充分調動學生各方面的感官神經。
二、具體教學環節的設計流程
1.做好導入環節。教師可以在多媒體課件上放置圖片或者視頻,比如游樂園的過山車、蕩秋千等,再提出問題,為什么過山車或者秋千可以記得自己最高點的位置而且還能第二次到達?通過利用學生在日常生活中經常接觸到的事物來導入新課程,這樣會讓學生感覺課程很輕松、新穎,提高學生們的學習興趣。再將秋千等簡化為單擺模型,讓學生對簡化后的模型進行進一步的研究。2.幫助學生自我學習。成功導入,引出本節課的問題之后,教師可以利用多媒體公布自己的問題。針對“機械能守恒定律”相關內容的學習,教師可以設置如下問題:(1)仔細閱讀課本上關于機械能守恒定律的概念,你認為“不變的量”具體指的是什么呢?(2)談談你自己對于機械能守恒定律的理解。3.師生合作探究學習。為了驗證機械能守恒定律,教師可以在講臺上做實驗將長直鐵棒放置在鐵架臺上,然后將綁著小球的繩子釋放,比較擺動的位置以及鐵棒的水平線。學生通過這個實驗可以觀察到鐵棒的水平線以及小球擺動的最高點。實驗簡圖如圖1所示,借助于這個實驗讓學生明白動能和重力勢能以及機械能之間的關系。了解了基本的關系之后,向學生們展示作業,加深學生對這個概念的理解,便于靈活運用。
習題1:讓學生證明初始位置的機械能等于任意位置的重力勢能和動能的和,可以采用動能定理進行證明。待學生完成習題后,可以將正確的證明步驟呈現在多媒體屏幕上。具體證明步驟為:分別假設小球的初始高度、質量以及下落高度為h1、h2和m,速度為v,使用動能定理來證明小球的下落過程。W合=ΔEk,mg(h1-h2)=1/2mv2-0。通過移項整理,最終可以得到E2=E1。學生完成習題之后,教師應當對學生的表現情況進行簡要的評價。然后教師可以調動學生的積極性來讓他們幫助自己歸納機械能守恒常見的幾種表達方式(教師需要對公式進行板書),加深學生們對于幾種不同表達形式的印象。4.小組合作探究學習。老師針對機械能守恒所需要遵循的條件提出問題,如:如果將空氣阻力納入到考慮范圍之內,那么機械能還會不會守恒呢?使用多媒體課件將習題1的形式進行相應的改變,即在mg(h1-h2)=1/2mv2-0公式的左邊添加Wf,且Wf<0,通過移項整理可以得到如下結果:E2=E1+Wf。通過對公式的變形,引導學生明確機械能守恒的條件,也就是空氣阻力不做功。5.拓展延伸學習。除了讓學生掌握機械能守恒定律的基本概念、機械能守恒的不同表達形式以及滿足守恒需要遵循的條件等,還需要讓學生通過拓展練習來擴大學習視野。教師應當充分發揮多媒體課件的作用,在多媒體課件中超鏈接加入Flas。本次拓展延伸練習的目的是要讓學生明白在彈簧和小球所構成的系統過程中,如果只有彈力做功,那么整個系統的機械能也守恒。這就需要教師播放彈簧與小球構成的動畫,如圖2所示:
作者:錢英 單位:吉林省遼源市田家炳高中
參考文獻:
數學物理論文范文6
【關鍵詞】物理教學;提問藝術;教學效果
【中圖分類號】G203.12 【文章標識碼】C 【文章編號】1326-3587(2014)03-0083-01
在新課程背景下,教師成為教學的組織者、引導者,并幫助學生建立新型的學習方式。在物理教學中,改變傳統的教師傳授知識,而是把學習內容以問題的形式給學生,讓學生去發現、去思考、去探究,逐步培養學生的問題意識,讓學生在課堂上始終保持強烈的求知欲望,這種學習方式將影響學生的思維品質、思維習慣、思維能力,進而提升學生的學習能力。從課堂教學的實際來看,課堂提問的設計是一門技術,更是一門藝術。提問得當可以激發學生的學習動機,提高學生學習的熱情,促進學生思維能力的發展,提升學生的智力水平。提問不當,不僅無益于教學,還會窒息課堂氣氛,禁錮學生思維。
據研究發現,目前中學物理教師的課堂教學提問情況并不如人意,主要表現在:問題數量隨意性大,一節課最多的可提二十多個問題,最少的只提一個問題;提問仍然是從教材內容出發,而沒有從學生發展的角度出發;事實性問題和理解性問題比例較高,基本沒有答案開放的,鼓勵學生闡述觀點,進行分析、評價的問題;學生回答問題時,教師反復重述、打斷學生發言的情況比較嚴重;參與回答問題的學生比例不高;教師幾乎沒有為學生留出提問的時間,也幾乎沒有學生主動提出問題,這些表現是目前課堂教學提問比較普遍的現象。它反映的不僅僅是教師的提問技能,透過該現象能更深層地反映出目前教師的教育觀念中教學仍然以傳授知識為主,注重知識的掌握,教師仍然在課堂上唱著主角,學生并沒有成為自主學習的主體。這種觀念對課堂教學提問的影響在于,它使教師對提問的功能、目的、類型、作用等的認識和實際運用機械、單一,針對性不強,在培養和提高學生的思維能力、表達交流能力以及創新精神等方面的效果較差。這樣的教育觀念和提問現狀根本無法滿足新課程改革的要求。因此,筆者認為提出教師有效課堂教學提問的問題并進行研究,對新課程的實施,素質教育的推進,是十分必要和有意義的。
一、溫故知新,聯系已有知識
教學要真正啟迪學生的心智,培養學生創新思維,必須多提問,讓學生在學習中思考,在思考中發現,在發現中創造。任何一個物理教師在上課時都不希望自己上演“獨角戲”,學生無動于衷。在教學雙邊活動的開展過程中,課堂氣氛的營造,需要教師去調動,去激活。在講解串聯電路的特點時,我設計了如下問題:改變電流大小有哪些方法?改變電阻有哪些方法?我們學過的什么儀器可調節電流的大???滑動變阻器如何連接在電路中?進而提出滑動變阻器串聯到電路中后,各部分電路中的電壓、電流如何?自然導入了新課。這樣設計的問題,結合學生熟悉的事物,容易引起學生的興趣。而且通過聯系已有的知識,也可以幫助學生復習以往知識,達到溫故而知新。
二、列舉提問,聯系生活實際
物理與生活是緊密聯系的,生活離不開物理,物理也離不開生活。在單元或綜合復習時,由學生聯系所學的物理知識,列舉日常生活中的實例,來說明物理現象或原理。例如“舉例說明分子是運動的”“舉例說明應用杠桿原理的工具”這一類問題有利于激發學生積極思考,努力搜尋記憶中的生活知識,在相互啟發下,可舉出更多的例子。我處理這一類問題的方式,一般是將學生舉的例子簡要記在黑板上,再由學生分辨哪些舉例是對的,哪些錯了。然后再把對的進行分類。例如上面舉例中的第一題可分成氣體、液體、固體三類分子運動現象;第二題可按省力、費力、既不省力也不費力的杠桿分類。這樣處理可以培養學生的分析綜合能力,加深對知識的理解,又能將物理知識滲透到生活中去。
三、創設情境,培養問題意識
問題是物理教學的核心,物理教學的過程應當是一個不斷地提出問題和解決問題的過程。在教學液體的蒸發時,先給學生呈現如下現象:用扇子對著一支溫度計扇,溫度計的讀數不變;將溫度計的玻璃泡包上棉花,將棉花浸入酒精中,然后從酒精中取出,再用扇子扇,溫度計的讀數迅速下降。如何解釋這一現象?這就給課堂教學創設了一個問題情境。又如,通過列舉有待解釋的事例來創設問題情境。在教學慣性知識時,教師舉例:人絆倒時通常是向前撲,而人滑倒時往往是向后仰,如何解釋這一現象?這是一個司空見慣的現象,但學生在學習慣性知識之前卻難以做出正確的解釋,于是容易產生解答問題的內在需要,從而進入問題情境。
四、學以致用,采取應用提問
學生如果在教師的啟發下,運用學過的物理知識成功地解釋或解決日常生活中的一些現象和問題,他們不但會感到一種學以致用獲得成功的喜悅,而且還能激發積極思考,培養運用所學的知識動手動腦解決實際問題的好習慣?!盁崴渴侨绾畏乐篃醾鬟f的?”這是教師提問的一般方式,學生也能做出正確回答。我嘗試改成這樣的問題:熱水瓶外層玻璃破碎后為什么不保溫?新買的熱水瓶不保溫可能是什么原因?對照實物讓學生對不銹鋼保溫杯與常見的玻璃保溫杯的保溫原理和保溫性能進行分析及比較,在課堂上引導學生做出正確解答。如果有條件,針對課堂提出的問題,安排學生課后進行一些小實驗、小修理、小制作,對加深知識的理解和記憶更有幫助。
五、引起爭論,激發思考提問
爭論可使學生的思維始終處于活躍狀態,通過爭論解決的問題,理解特別深刻,其效果是一般性講解所無法達到的。容易引起爭論的,往往是生活中碰到的現實與物理原理表面上相“矛盾”,或者平時形成的概念與嚴格定義的物理概念不一致的問題,設計一些問題,引起學生的爭論,對澄清學生的錯誤認識大有好處。例如力學中“力是不是物體運動的原因?”和“在平地上挑著東西前進做不做功?”等問題,引導學生對照所學的知識進行分析辯論,這樣既達到解決這些問題的目的,也可以把有關知識融會貫通,收到效果比單一的講解要好得多。
總之,新課程理念下的物理課堂教學是教師組織、引導、參與和學生自主、合作、探究學習的雙邊活動。為此,課堂提問要針對初中學生的特點,盡量結合生活實際,設計能引起學生興趣、激發學生積極思考的問題,并注意在提問中點撥啟發學生分析問題,提高學生能力。
【參考文獻】