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刊名: 教育研究
       Educational Research
主办:  中国教育科学研究院
周期:  月刊
出版地:北京市
语种:  中文;
开本:  16开
ISSN: 1002-5731
CN:   11-1281/G4
邮发代号: 2-277
投稿邮箱:jyyj79@126.com

历史沿革:
现用刊名:教育研究
创刊时间:1979

该刊被以下数据库收录:
中国人文社会科学引文数据库(CHSSCD—2004)
核心期刊:
中文核心期刊(2008)
中文核心期刊(2004)
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中文核心期刊(1992)


深度学习下“欧姆定律”复习课初探

【作者】 范吉清

【机构】 湖北省十堰市第四中学

【摘要】
【关键词】
【正文】  【摘 要】 在现阶段的初中物理教学中,教师不仅是一个传播知识的角色,更要起到一个引导学生深入学习的作用。使学生在学习过程中实现更高效的目标,少走弯路,并且得到相对优异的学习效果,综合素质得到全面发展,是目前义务教育阶段教学的主要任务。深度学习是一种有效的学习方式,要求学生要利用高阶思维参与到学习过程中。深度学习能够有效转变浅层学习存在的问题,促进学生自主学习能力、实践能力和创造能力的有效提升。本文以“欧姆定律”复习课为例,谈谈利用实验教学引导学生进行深度学习。 
  【关键词】 欧姆定律;复习;深度学习

  要有效地进行单元复习并引领学生进入深度学习中,教师的教学就应以实验为抓手,着眼于学生的能力,提供一定的学习环境,构建一种以学生为主体,师生间、生生间、生与器材间交流互动的复习课堂,一步一步引领学生进入深度学习中。基于对初中学生物理科学素养的培养,笔者以九年级上册“欧姆定律”的单元复习为例,浅谈如何在单元复习教学中引领深度学习。
  一、确定单元复习的终极学习目标
  对于“欧姆定律”这个单元,课程标准要求学生通过实验探究电流与电压、电阻的关系并理解欧姆定律,既是本章教学的重点也是难点。由此,我们确定的单元复习的终极学习目标就是会应用欧姆定律解决实际问题。由于学生的个体差异,学生的能力水平是参差不齐的,在确定单元复习的终极学习目标后,教师还需要充分了解学生的实际,设计的复习内容和技能要适合不同层次学生的发展水平,要做好适度的铺垫,引领学生步入深度学习,要将本单元目标与整个单元教学设计紧紧相扣,要设计合适的实验活动帮助学生搭建起单元知识间的网络联结。基于上述的种种考虑,若以对电流与电阻之间关系的再探究实验为基础,可以起到以下作用:通过实验操作既可以复习巩固前章的电学基本知识,对探究性目标及体验性目标起到动作与思维上的再回忆作用,又能在实验中设置出新生的问题,为学生深度学习设好台阶,达成目标。
  二、营造积极的课堂学习文化
  当学生的脑细胞处于生长模式时,他们将会激发积极的情绪投入到学习中,营造积极的课堂学习氛围,对单元复习起着主导作用。在单元复习的课堂中,教师只有赋予学生责任,倾听学生的声音,为学生的学习营造积极的课堂学习氛围,才能使学生以一种积极的学习状态共同学习,一起承担严峻的挑战,进入深度学习。
  教师可让学生明确实验目标:再次探究电流与电阻的关系。所提供的器材:电源(三节电池)、开关、电流表、电压表、电阻箱(取阻值为5欧、10欧、15欧、20欧、30欧)、滑动变阻器(20欧,2安)、导线若干。在这个实验中,学生将30欧的电阻接入电路,这就是教师为深度学习设置的第一个门槛。有些小组设定的定值电阻电压较小,无法完成实验探究。当学生提出完成不了实验时,教师需要组织学生通过讨论,发表各自的观点,耐心倾听他们解决问题的方案,要为学生探讨新生问题营造积极思考、发表观点的学习氛围。
  三、巧妙激活先期的物理知识
  学生所学知识与他们的成绩之间往往有着紧密关系,如果学生不具备充足的先期知识,将无法融入深度学习中,所以学生的先期知识是深度学习的前提。要让学生在毫无压力的情况下暴露他们的先期知识,教师必须提供一定的实验背景,让学生通过实际操作与交流来激活先期知识。这样巧妙的设计让学生有归属感,在遇到问题时他们也乐于接受他人的帮助。当学生完成了电流与电阻的关系再探究实验后,教师可启发学生:通过此实验还能完成哪些测量性实验?用小灯泡取代定值电阻,实际测量小灯泡的电阻,实验中摸一摸小灯泡。这个实验活动就是让学生在回忆定值电阻阻值的测量后进行知识迁移,通过实际操作,学生能够自主地找到测小灯泡电阻与测定值电阻的异同点。对于温度对小灯泡电阻的影响,学生不再凭借表层记忆,而是在实验中真正地理解了。同时,学生的归纳比较能力也得到了提高。
  四、搭建深度加工的支架
  加工是学习者巩固、转换和内化信息,它是通往理解、领悟、深层、实用的道路。教师需要与学生一起合作来帮助他们从自己的经历和知识中获益,提供最有效的深度学习机会。如在在探究电流与电阻关系的实验中,学生要解决30欧电阻接入电路后能将实验完成的问题。教师可设置以下问题链:是什么原因导致实验无法完成?在完成前几次的实验中你是如何操作的?同样的操作完成不了是什么原因?如何才能完成实验操作呢?这些问题链为学生搭建了解决问题的支架,铺好了台阶,使学生得到启发。通过思考,解决问题后,教师可继续设置问题链引导学生深度学习:换用最大值更大的滑动变阻器可起什么作用?若不换滑动变阻器,还有什么方法可以降低定值电阻两端电压呢?换多大的电源电压,所选择的定值电阻都能确保实验完成?这些问题没有停留在理论上的分析,而是让学生能够应用欧姆定律解决实际问题。通过分析后,再动手操作更会提高学生对分析的理解深度。在学生获得喜悦之际,教师可继续提问:利用现有的器材,所选择的定值电阻最大只能是多大?如果最大电阻一定需要用到,而它又达不到预定的电压值,我们还可作何调整呢?你认为所调整的电压值最大可为多少?这一系列的问题链可激起学生思维的火花。在物理实验的探究中,解决问题的方案并不唯一,多渠道地解决物理问题更能激发学生的兴奋点,促使他们深入研究,为后面的电学学习打下了很好的情感基础。单元复习中的实验设计很重要,它不能是新授课缩版形式,而需要在学生原先知识的基础上进行提升,让学生有新鲜感,让学生有挑战性,让学生值得回味,需要教师精心设计实际的物理情景。这既有利于对先前学习知识的评估,也能让学生了解到自己学习的程度,还能加深学生对单元学习内容的理解。 
  基于实验引领的单元复习设计与传统知识点的机械回忆相比更容易让学生接受。同时,深度学习也在原能力基础上得到了挖掘,让学生的思维在深度与广度上有了提升,使学生真正学会了利用物理知识解决实际问题,达到学习目标,应该说用实验来开发单元复习课提高了复习效率。