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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
笔者通过问卷调查得知,初中生物理学科深度学习能力一般,在知识建构、批判思维、知识整合、解决问题、沟通合作、学习内驱力等维度均有待进一步提高.教师可以通过创设真实情境、落实探究实验、注重知识整合、开展个性化教学、转变评价方式等策略提高学生物理学科深度学习能力.  相似文献   

2.
高中物理对比于初中物理来讲,知识的抽象概括性、逻辑性更强,学生学习难度加大,使很多学生失去了学习物理知识的信心.为提高学生学习自信心,保证学生学习质量,高中物理教师要将提高学生解决情境问题的能力作为教学重点,增强学生对物理知识的分析能力以及理解水平.本文主要分析学生解决高中物理情境问题能力培养的构成要素,提出提高学生解决高中物理情境问题能力的方法.在日常教学中教师要合理设计物理问题情境,优化物理教学,增强学生解决情境问题的能力,促进学生全面发展.  相似文献   

3.
高中物理教学因其高阶知识密度和复杂程度,对纵向深度学习的要求成为物理培优的关键因素.教师引导学生快速进入深度学习状态,是提升物理教学效率、夯实学生综合实力的必经之路,也是高中物理教学永恒的研究课题.教师应对干扰学生深度学习的因素具有认知,注重深度学习的课前准备,在进行课堂教学时,注重教学策略,调用学生智力以外的能力,提振课堂学习信心,结合学习实际引导学生进入实验及问题情境,使深奥的物理学识生动化,帮助学生深度理解课堂内容.同时,教学中应重视培养学生主动提问的意识,在问题析辨中培养深度学习能力,掌握物理知识,激发学习兴趣.  相似文献   

4.
物理是一门具有显明实验性、科学性以及生活性的科目,要求学生具有较强的逻辑思维和实践应用能力。复杂的物理概念、变幻的物理现象、繁多的知识重点都使初中生学习物理变得不易。因此,教师应寻求教法上的创新,对物理教材进行深度剖析,依据初中阶段学生心理的探求欲望,将物理知识问题化,物理问题情境化。依借问题情境激发学生深度感知,拓展其思维能力,促进其探究解决问题。  相似文献   

5.
深度学习是指学生在学习了基本知识和技能后,具有思考和判断的能力,并能够接受新的知识与思想,将其融入原有的知识框架中,能建立起新旧知识之间的联系,还能把已有知识迁移到新的情境中,提出解决问题的策略。提出要在课堂上促进学生进行深度学习,需要创设真实的问题情境,引起学生思考并将知识和能力应用迁移到情境中,从而达到培养学生物理学科核心素养的目的。  相似文献   

6.
2022年高考物理试题评析中提到设置真实的物理情境,考查学生建立物理模型并灵活运用物理知识解决实际问题的能力.Tracker作为一款视频分析软件,具有能将真实情境中物体的运动数据提取出来的功能.同时高中物理运动学中的能量守恒定律运用直接举例的教学方式缺乏一定的深度,因此利用视频分析软件Tracker进行数据分析,加大能量转化与能量守恒教学的深度,发挥真实情境的育人作用,提升学生的科学素养.  相似文献   

7.
迁移能力是学生思维发散、知识拓展、举一反三的一种知识建构能力,培养和提升学生迁移能力,有助于强化学生思维能力以及发现问题、分析问题和解决问题的能力.迁移能力的培养以学生已有知识和能力为基础,结合建构主义理念,通过创设一定条件,如实验情境、游戏情境、竞赛情境等,让学生感受到鲜活的物理知识,从而发散学生思维,鼓励学生思考与创新,由此基于已有知识而展开知识与能力的扩散和补充.培养学生迁移能力对于提升学生综合素养、强化物理科学素养具有  相似文献   

8.
根据新课程标准基本理念和物理学科核心素养培养要求,应用物理知识解决实际情境的具体问题是学生必须掌握的应用能力之一,更是高考、合格考等考试的重要考查方向.而运用物理知识解决实际问题能力的高低,又取决于学生将情境与知识相联系的水平.  相似文献   

9.
深度学习以实现高质量学习为目标,是学生在先前认知结构基础上发展和构建新知识的过程,它能够使学生将知识联系起来、应用和转移到实际问题中.在教学中创造合适的情境,鼓励学生挑战学习主题问题,是实现深度学习的主要途径.文章围绕粮食安全主题,整合大量新闻资源,以追踪新闻的形式构建大情境的学习场景,引导学生获取信息,分析、发现我国...  相似文献   

10.
本论文以“光的折射”作为教学案例,探讨在初中物理教学中应用生活情境的策略.通过设计和构建与学生生活相关的情境教学,旨在提高学生的学习兴趣和动机,并加深对光的折射原理的理解.研究采用实证研究方法,收集教学过程的数据,并进行效果评价和学习成果分析.调查结果表明,基于实际生活场景的教学法可以增强学生的参与度和思考活跃性,进而提高他们的学习成果和知识应用能力.然而,在实施过程中也面临一些挑战,例如情境选择和教学策略设计.今后的研究应重点关注如何优化生活情境教学的效果,并推动初中物理教学的创新和提升.  相似文献   

11.
基于核心情境组织开展初中物理教学,有利于学生物理观念的形成,对核心素养的培养也有较大助益.在初中物理教学中,教师结合教学课时和教学内容,创设核心情境,以帮助学生领悟物理知识的本质,掌握科学实验方法,逐渐形成科学观念.本文基于核心情境,简述初中物理教学中运用核心情境的重要性,并以创设情境、科学探索、应用拓展、总结反思等为切入点,探究高效教学策略,以期学生构建完整知识体系,促进综合能力提升.  相似文献   

12.
近年来,随着新课改的深入推进,各地高考物理试题也力图创新,设置了大量以生产、生活实际为背景的新颖题型,以考查学生应用物理知识解决实际问题的能力,这应该给我们一线物理教师一个重要启示,教学中一定要从理想化模型回归真实情境,引导学生的思维不断从理想化的模型向更接近真实场景的方向转化,培养学生自觉探索更具真实性的物理问题,不断提高学生解决实际问题的能力.  相似文献   

13.
实验是物理教学中的重要组成部分,也是初中生在学习物理中必须要掌握的一项知识和技能,不仅对学生理解知识、解决问题有着重要意义,还是实现深度学习的重要因素.为了提高初中物理教学效率,实现深度学习目标,本文在分析深度学习概念的基础上,围绕激发好奇心、创设情境、自制实验用具、改进实验设计等展开探究,以期优化物理实验教学设计,为学生物理综合素养发展奠定良好基础.  相似文献   

14.
情境教学是素质教育下互动教学的一种,能够有效推进学生主体性学习活动的开展.中职学校物理教学中重视教学情境的取材与创设,能激发学生物理知识学习兴趣,激发问题意识形成与探究能力的提升.本文结合中职物理新课程特点,对情境的取材与创设作初步的探讨,阐述情境取材与创设对培养学生的创新能力培养的重要意义,力图教会学生思考分析与解决物理问题,提升学生物理学习能力与素养.  相似文献   

15.
以“超重与失重”教学为例,探讨基于核心素养的体验探究型教学,通过创设生活情境,借助身边器材,让学生亲身体验生活中的物理场景,观察物理现象,引导学生从实验探究到理论分析,提高其科学思维能力、科学探究能力和知识应用能力。  相似文献   

16.
<正>2024年1月浙江选考物理试卷与2023年 1月、6月相比,在题型、内容、难度等各方面均没有多少变化,秉承了浙江选考试题的一贯作风。全卷以“基于课程标准多角度评价素养和能力”为基本思路,立足必备知识,回归物理本源问题。试题既创设了多个真实物理情境,立足真实情境,通过试题情境的新颖性和复杂性、知识的深度和广度设置了多层难度阶梯,聚焦物理核心素养,既考查不同水平层次的学生运用物理知识解决实际问题的能力,又选取物理核心概念、规律、  相似文献   

17.
高中物理知识来源于生活,而又高于生活,在高中物理教学过程中,追本溯源,找寻物理知识的来源,探究出物理知识的来龙去脉,从而让学生更加深刻地领会物理知识的起源、产生、发展以及延伸.设立物理生活情境教学,可以让高中学生更加了解物理知识的本质,激发学生的主体意识和潜能,并利用生活色彩和元素,调动学生积极性,从而在开放自主的生活情境中,获得更多的物理知识,并通过学会物理而利用物理,从而提升学生的综合能力.  相似文献   

18.
《考试周刊》2021,(45):123-124
伴随新高考的不断落实,高中物理教材以及试题的改革工作也在逐渐深入。在开展对高中学生的物理教学中,不能只将教学放在学生知识的掌握方面,需要在情境下开展试题分析与解决,锻炼学生解决问题的能力,使学生学会运用所学知识解决问题,促进学生的综合化发展。文章围绕新课标背景下高中物理情境下试题的教学策略进行深度分析,以期深化学生对物理知识的理解,也加强对学生个人能力的培养,真正达成推动学生核心素养发展的目标。  相似文献   

19.
教学是建构“学生-知识-社会”一体化的情境场。教学情境是课堂场景、生活情境和生命情境的整体运作,是“场景”与“意境”的统一。任何教学情境的设置都应以促进学生发展为目的,它具有激趣、启智和促进价值观生成的教育价值。有效地创设教学情境应注重情境的经验性、知识性和同一性。  相似文献   

20.
深度学习是一种具有较强实用性和深度性特点的教学方法.高中物理教师开展深度学习教学活动能够有效培养学生的学科核心素养,使学生对物理知识进行更深层次的自主性探索与研究,对其产生科学的批判与质疑,从而真正理解物理知识的本质内涵,提高学生的多维思维能力、实践操作能力和知识应用能力.本文从深度学习视角出发,阐述高中物理教师通过设计梯度问题、开展实验活动、引发质疑反思、科学串联知识等教学活动,引发学生对物理知识的深度思考,使学生掌握学科知识的深层内涵,提高学生物理学科综合素养的具体教学策略.  相似文献   

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