“盖斯定律”的教学设计
“盖斯定律”的教学设计

“盖斯定律”的教学设计"盖斯定律"是一种教学法,被广泛用于教学实践中。
它由美国心理学家韦廉·盖斯(William Glasser)提出,是一种基于情感、认知和行为的整合教学理论。
盖斯定律认为,学生的学习成就和学习动机是由情感、认知和行为的综合因素决定的。
在这种教学设计中,教师将学生的情感、认知和行为有机结合起来,以提高学生的学习效果。
盖斯定律的核心理念是:学习是一个积极的过程,学习者应该主动参与并负责自己的学习。
教师在设计课堂教学时,应该充分考虑学生的情感需求、认知水平和行为表现,以激发他们的学习兴趣和动机,促进他们的学习成就。
以下是一个基于盖斯定律的教学设计方案:主题:数学知识的探索教学目标:学生能够掌握基本的数学知识,培养数学思维和解决问题的能力。
教学内容:1.数学基础知识(加减乘除、小数、分数等)2.数学问题解决的方法和策略3.数学实践应用教学方法:1.情感教育:通过教师的引导和激励,让学生认识到学习数学的重要性和乐趣,建立自信心。
2.认知教育:引导学生积极思考、主动提问,培养他们的数学思维和分析能力。
3.行为教育:通过互动和合作学习,激发学生的学习兴趣,培养团队精神和解决问题的能力。
教学过程:1.开场活动:教师介绍今天的学习内容,并与学生进行互动,了解他们的数学学习情况和需求。
2.知识导入:通过案例分析和问题探讨,引导学生主动思考数学问题,并提出解决方法。
3.案例练习:让学生在小组合作中解决数学问题,激发学生的学习兴趣和动力。
4.教师示范:教师针对学生普遍存在的问题进行讲解和示范,帮助学生理解和掌握数学知识。
5.学生练习:让学生在课堂上进行练习,巩固所学知识,并及时纠正错误。
6.课堂总结:教师和学生一起对今天的学习进行总结,并展望下一次课的内容和目标。
评估方法:1.课堂表现:通过观察学生在课堂上的表现,包括积极参与、思维活跃等方面进行评价。
2.练习成绩:通过学生的作业和练习成绩,评估他们对数学知识的掌握程度和学习态度。
1.2.1盖斯定律教学设计2023-2024学年高二上学期化学人教版(2019)选择性必修1

目标:锻炼学生的表达能力,同时加深全班对盖斯定律的认识和理解。
过程:
各组代表依次上台展示讨论成果,包括主题的现状、挑战及解决方案。
其他学生和教师对展示内容进行提问和点评,促进互动交流。
教师总结各组的亮点和不足,并提出进一步的建议和改进方向。
6.课堂小结(5分钟)
目标:回顾本节课的主要内容,强调盖斯定律的重要性和意义。
目标:让学生了解盖斯定律的基本概念、原理和数学表达式。
过程:
讲解盖斯定律的定义,包括其主要组成元素或结构。
详细介绍盖斯定律的原理,使用图表或示意图帮助学生理解。
3.盖斯定律案例分析(20分钟)
目标:通过具体案例,让学生深入了解盖斯定律的特性和重要性。
过程:
选择几个典型的化学反应案例进行分析。
详细介绍每个案例的背景、特点和意义,让学生全面了解盖斯定律的多样性或复杂性。
2.分析能力:学生将能够运用盖斯定律进行简单的化学反应计算和分析,提高解决实际问题的能力。
3.科学思维:学生将学会运用科学思维方式思考问题,提高逻辑推理和数学运算的能力。
4.实践操作:学生将能够将盖斯定律应用于实际问题,如工业生产、环境保护等方面,提高解决实际问题的能力。
5.创新意识:学生在学习过程中将提出新观点、新方法,培养学生的创新意识和创新能力。
举例说明:
重点举例:对于盖斯定律的定义与原理,可以通过设计一个简单的化学实验,让学生观察和记录反应物浓度变化与平衡常数之间的关系,从而引导学生理解盖斯定律的原理。
难点举例:在复杂化学反应中盖斯定律的应用,可以设计一个涉及多个反应物和生成物的化学反应问题,引导学生运用盖斯定律进行计算和分析,帮助学生突破难点。
“盖斯定律”的教学设计

“盖斯定律”的教学设计1、3【化学反响热的计算盖斯定律】教学设计---人教版选修 4 化学反响原理【教材分析】1、《课程标准》分析内容标准:能用盖斯定律进展有关反响热的简洁计算2、内容分析本节课是人教版高中化学选修 4 第一章《化学反响与能量》第三节“化学反响热的计算”第一课时的内容,是中学化学根本理论的重要组成局部,是热化学理论性概念。
本章通过化学能与热能转化规律的争论帮助学生生疏热化学原理在生产、生活和科学争论中的应用。
本节旨在让学生了解盖斯定律,并从定量的角度来进一步生疏物质发生化学反响伴随的热效应。
本节内容分为两局部:第一局部,介绍了盖斯定律。
其次局部,利用反响热的概念、盖斯定律和热化学方程式进展有关反响热的计算。
本节内容是第一章的重点,由于热化学争论的主要内容之一就是反响热效应的计算。
反响热的计算对于燃料燃烧和反响条件的把握、热工和化工设备的设计都具有重要意义。
已有根底力气进展形成素养【学生分析】构建学生的科学本质观,逐步形成科学素养;渗透 STEM 理念;完善“能量守恒观”、“化学价值观”,主要形成“证据推理与模型认知”的核心素养,同时渗透科学探究意识、科学精神与社会责任的核心素养。
通过化学史,初步学会科学家争论反响热的思维方法和争论方法;学会从定性感受到定量争论的方法;在 STEM 理念下,培育理论联系生活、生产的力气。
已有能量和能量转化的感性阅历,通过试验感受了反响热;了解了物质发生反响产生能量变化与物质质量的关系;燃烧热的概念。
【教学目标】1、学问与技能●理解盖斯定律的内涵●能运用盖斯定律进展简洁的反响热的计算2、过程与方法●通过化学史情境,初步学会科学家争论问题的思维和方法●从途径角度、能量守恒角度分析论证盖斯定律,培育证据推理和模型认知的核心素养●通过盖斯定律在实际化工生产中的应用,学会主动应用盖斯定律解决实际问题的技巧3、情感态度与价值观●体验科学家觉察科学学问的一般过程,完善“能量守恒观”,逐步构建“科学本质观”●学习科学家敢于质疑,不轻易放弃,勇于创和探究的科学精神●通过盖斯定律的应用,逐步构建“化学价值观”【教学重难点】教学重点:盖斯定律的内涵教学难点:盖斯定律的应用【教学策略】基于科学本质观的化学科学教学策略:觉察问题基于化学史学习科学观点与证明应用回忆与评价;类比法类比生活中实例理解盖斯定律;推理法从能量守恒角度论证盖斯定律;模型认知策略。
盖斯定律教案

丹阳五中张月霞教学目的1、知识与技能(1)知道盖斯定律的内容。
(2)能运用盖斯定律计算反应热2、过程与方法(1)通过对盖斯定律的教学,培养观察和抽象思维的能力。
(2)通过练习思考不断提升知识应用能力。
3、情感态度与价值观培养学生由具体到抽象的研究问题的方法,使学生领会从现象到本质的认识事物的科学方法。
教学重点、难点利用盖斯定律计算反应热。
教学方法讨论、探究、归纳教学用具课件教学过程【引入】前面我们学习了化学反应过程中的焓变,一般情况下就是反应热,那么反应热是否都需要像中和热一样测量而来呢,今天这节课我们就来解决这个问题。
【投影】例1 已知下列热化学方程式:2H2(g)+O2(g)===2H2O(g) ΔH=-483.6 kJ·mol-1,则H(g)+1/2O2(g)===H2O(g)的ΔH=__________________22H2O(g)=== 2H2(g)+O2(g) 的ΔH=_________________【归纳】1、热化学方程式同乘以某一个数时,反应热数值也必须乘上该数。
2、将一个热化学方程式的反应物和生成物颠倒时,ΔH的“+”或“-”号必须随之改变,但数值不变。
【设疑】例2已知:①C(s)+O2(g)===CO2(g)ΔH1=-393.5 kJ·mol-1,②C(s)+ 1/2O2(g)=CO(g) ΔH2=-110.5 kJ·mol-1,③CO(g)+1/2O2(g)===CO2(g)ΔH3=-283.0 kJ·mol-1,你能从方程式叠加的角度分析这三个方程式存在的关系吗?反应热之间的数量关系呢?对方程式的意义入手分析,你想到了什么?【学生讨论】【讲解】从C和O2最终生成CO2,不管是一步还是两步完成,反应热最终并没有发生变化,这个规律早在1840年就被俄国的化学家盖斯发现了,今天我们来学习它,只是达到了知识传承的目的。
【投影】盖斯定律的1、内容,2、意义,3、理解。
高中化学四 盖斯定律(教案)

1-3-1 盖斯定律教学目标知识与技能:1、理解并掌握盖斯定律;2、能正确运用盖斯定律解决具体问题;3、初步学会化学反应热的有关计算。
过程与方法:通过运用盖斯定律求有关的反应热,进一步理解反应热的概念情感态度与价值观:通过实例感受盖斯定律,并以此说明盖斯定律在科学研究中的重要作用教学重点:盖斯定律的应用教学难点:盖斯定律的应用教学过程:【导入】:在化学科研中,经常要测量化学反应所放出或吸收的热量,但是某些物质的反应热,由于种种原因不能直接测得,只能通过化学计算的方式间接获得。
在生产中,对燃料的燃烧、反应条件的控制以及废热的利用,也需要反应热计算,为方便反应热计算,我们来学习盖斯定律。
【板书】第三节化学反应热计算一、盖斯定律【讲解】1840年,盖斯(G.H.Hess,俄国化学家)从大量的实验事实中总结出一条规律:化学反应不管是一步完成还是分几步完成,其反应热是相同的。
也就是说,化学反应的反应热只与反应的始态(各反应物)和终态(各生成物)有关,而与具体反应进行的途径无关.如果一个反应可以分几步进行,则各分步反应的反应热之和与该反应一步完成时的反应热是相同的,这就是盖斯定律。
【投影】【讲解】根据图示从山山的高度与上山途径无关及能量守衡定律来例证盖斯定律。
【学生活动】学生自学相关内容后讲解解【板书】1、盖斯定律:化学反应的反应热只与反应的始态(各反应物)和终态(各生成物)有关,而与具体反应进行的途径无关。
【讲解】盖斯定律在生产和科学研究中有很重要的意义。
有些反应的反应热虽然无法直接测得,但利用盖斯定律不难间接计算求得。
【板书】2、盖斯定律在生产和科学研究中有很重要的意义【科学探究】对于反应:C(s)+ O2(g)=CO(g)因为C燃烧时不可能完全生成CO,总有一部分CO2生成,因此这个反应的ΔH无法直接测得,请同学们自己根据盖斯定律设计一个方案反应的ΔH。
【师生共同分析】我们可以测得C与O2反应生成CO2以及CO与O2反应生成CO2的反应热:C(s)+O2(g) =CO2(g);ΔH=-393.5 kJ/molCO(g)+ O2(g)=CO2(g);ΔH=-283.0 kJ/mol【投影】【讲解】根据盖斯定律。
1.2课时1盖斯定律教学设计2024-2025学年高二化学人教版(2019)选择性必修1

对于学生的作业,我会进行认真批改和点评。我会仔细检查学生的解题过程,确保他们正确理解和应用了盖斯定律。在批改作业时,我会特别关注学生的错误和困惑之处,以便在课堂上进行针对性的讲解和讨论。此外,我还会为学生提供个性化的反馈和建议,帮助他们改进学习方法和提高解题能力。
在评价学生的学习效果时,我会鼓励他们继续努力。我会肯定他们的进步和努力,同时指出他们需要改进的地方。我会鼓励学生积极参与课堂讨论和实践活动,以提高他们对盖斯定律的理解和应用能力。我还会鼓励学生相互学习,相互帮助,共同进步。
十.板书设计
1. 盖斯定律的定义和表述
2. 盖斯定律的应用
3. 盖斯定律的实际意义
4. 盖斯定律在工业中的应用
5. 化学反应热效应的实验研究方法
6. 生活中的热效应现象
7. 盖斯定律在新能源开发、环境保护等方面的潜在应用
本节课的板书设计紧扣教学内容,旨在帮助学生理解和掌握盖斯定律的概念、应用及其在实际问题中的应用。板书结构清晰,条理分明,重点突出,简洁明了,便于学生跟随教学进度,掌握关键知识点。同时,板书设计具有一定的艺术性和趣味性,以激发学生的学习兴趣和主动性。
其次,我会评估教学资源的利用情况。我会思考是否所有的教学资源都得到了有效的利用,以及这些资源是否真正帮助了学生理解和掌握盖斯定律。同时,我也会考虑是否有其他资源或教学方法可以更好地促进学生的学习。
然后,我会反思教学过程的设计。我会思考是否有足够的时间让学生理解和掌握盖斯定律,以及教学过程是否流畅和连贯。我也会考虑是否有必要对教学过程进行调整,以更好地满足学生的学习需求。
重点:
1. 盖斯定律的定义和表述。
2. 盖斯定律的应用,包括计算反应的热效应和解决化学平衡问题。
《化学反应热的计算——盖斯定律》教学设计

教学设计:化学反应热的计算——盖斯定律一、教学目标: 1. 了解盖斯定律的基本概念和原理; 2. 掌握运用盖斯定律计算化学反应热的方法; 3. 能够通过盖斯定律分析化学反应热的影响因素; 4. 培养学生运用盖斯定律解决实际问题的能力。
二、教学重点和难点: 1. 盖斯定律的应用与实际问题解决; 2. 盖斯定律计算化学反应热的步骤; 3. 化学反应热的影响因素分析。
三、教学过程: 1. 导入(5分钟)老师出示两张相同的照片或物品,要求学生告诉他们有什么不同之处,并引导学生思考,为什么相同物体会有不同的感受。
教师通过这个引入,给学生带来对“热量”的思考,热量是如何传递和转化的。
2.概念讲解(10分钟) 2.1 盖斯定律的定义和原理•盖斯定律是热力学的基本定律之一,该定律指出,在恒压条件下,物质在标准状态下的标准生成焓变与其反应物质摩尔数之间存在着固定的比例关系。
•盖斯定律的数学表达式为:ΔH=ΣnpΔHf•其中,ΔH为反应热,np为各反应物的摩尔数,ΔHf为反应物的标准生成焓变。
2.2 盖斯定律的适用范围 - 盖斯定律适用于多种化学反应,包括气体的燃烧反应、溶解反应、化合反应等。
- 盖斯定律对非标准条件下的反应热计算也是有效的,只需将反应物的摩尔数和生成焓变换算到所需的条件下即可。
3.计算实例(15分钟) 3.1 燃烧反应的热计算例如有反应:C(s) +O2(g) -> CO2(g),已知C(s)的标准生成焓变为-393.5 kJ/mol,CO2(g)的标准摩尔生成焓变为-393.5 kJ/mol,求该反应的反应热。
解题步骤如下:•确定反应物和生成物的摩尔数:np(C) = 1 mol,np(O2) = 1 mol,np(CO2) = 1 mol。
•利用盖斯定律计算反应热:ΔH = np(C)ΔHf(C) + np(O2)ΔHf(O2) - np(CO2)ΔHf(CO2)•代入各项数值进行计算,并注意单位的转换。
【精品】《盖斯定律》的教学设计

【精品】《盖斯定律》的教学设计
一、教学目标
1、通过学习盖斯定律,了解和掌握物理实验处理和分析的基本方法。
2、培养学生的实验操作和观察能力,提高实验数据处理的精确度和信度。
3、了解物理学中的一些基本概念、物理现象,拓展学生对物理学的认识。
二、教学重点
1、学生对盖斯定律的认识和应用。
四、教学过程设计
1、引入
1.1、通过实验现象引入盖斯定律的概念和应用。
1.2、让学生讨论实验现象背后的物理原理。
2、理论讲解
2.1、讲解盖斯定律的基本概念和公式。
2.2、讲解盖斯定律与气体分子运动的关系。
3、实验操作
3.1、实验前准备:准备实验器材,确定实验步骤。
3.2、实验操作:按照实验步骤操作,记录实验数据。
4、数据处理和分析
4.1、对实验数据进行统计分析。
4.2、让学生自行处理分析实验数据,提出结论。
5、总结和拓展
五、教学评价
1、考试评价:期末考试测试学生对盖斯定律概念和应用的掌握程度。
3、课程设计评价:学生完成盖斯定律课程设计,评价其综合素质,如独立思考、实验设计和数据处理等。
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稳定的C02和H2O时,我们称之为甲烷的
法控制反应只生
何测量不
(燃烧热),如何获得数据呢?(实验)
成CO而不生成
完全燃烧
我们可以通过实验测出甲烷的燃烧热为
CO20
的反应热。
890kJ/mol;当甲烷不完全燃烧时,能否通过
实验测出呢?我们难以控制反应只生成CO而不继续生成C02,很难直接通过实验 测定该反应的反应热。
活动5.2:小组合作观察具体的热化 学方程式,利用卡片建立化学模型
活动6.1:小组讨论根据盖斯定律, 设计合理的“路径”,计算甲烷不完 全燃烧反应热
活动6.2:学生思考如何节约能源, 观看视频了解如何调节燃气灶
活动6.3:根据盖斯定律计算硫酸工 业产生的反应热,解决“废热”利用 问题
活动7:通过思维导图总结本节课, 反思提升
发现问题一一基于化学史学习一一科学观点与证实一一应用一一回顾与评价;
类比法——类比生活中实例理解盖斯定律;
推理法一一从能量守恒角度论证盖斯定律; 模型认知策略。
【设计思想】
构建科学本质观,渗透STEM(科学一一技术一一工程一一数学)理念的教学设计思想
情境线 总结科学概 念,初识科学 本质 走进生活化 工生产,设计 计算反应热 生活实例与模 型假设相结合 论证定律 与科学家对 话,了解盖斯 定律发现史 了解超级能源 与家用燃气, 提出如何测定 天然气不完全 燃烧的反应热
全燃烧火焰呈淡
题入手,提出
试开采成
不完全燃烧则呈黄色(或红色);产物:
蓝色,不完全燃烧
如何从身边
功。
完全燃烧生成CO2和出0,不完全燃烧则
则呈黄色(或红
节约能源,如
生成CO C02和H2O;能量变化呢?完全
色);产物:完全
何测量反应
燃烧放热较多,不完全燃烧放热较少。
燃烧生成CO2和
热。让学生由
活动1.
1、《课程标准》分析
内容标准:能用盖斯定律进行有关反应热的简单计算
2、内容分析
本节课是人教版高中化学选修4第一章《化学反应与能量》第三节“化学反应热的计算” 第一课时的内容,是中学化学基本理论的重要组成部分,是热化学理论性概念。本章通过化 学能与热能转化规律的研究帮助学生认识热化学原理在生产、生活和科学研究中的应用。本 节旨在让学生了解盖斯定律,并从定量的角度来进一步认识物质发生化学反应伴随的热效应。 本节内容分为两部分:第一部分,介绍了盖斯定律。第二部分,利用反应热的概念、盖斯定 律和热化学方程式进行有关反应热的计算。本节内容是第一章的重点,因为热化学研究的主 要内容之一就是反应热效应的计算。反应热的计算对于燃料燃烧和反应条件的控制、热工和 化工设备的设计都具有重要意义。
3•情感态度与价值观
•体验科学家发现科学知识的一般过程,完善“能量守恒观”,逐步构建“科学本质观”
•学习科学家敢于质疑,不轻易放弃,勇于创新和探索的科学精神
•通过盖斯定律的应用,逐步构建“化学价值观”
【教学重难点】
教学重点:盖斯定律的内涵
教学难点:盖斯定律的应用
【教学策略】
基于科学本质观的化学科学教学策略:
学生了解国
约能源角
冰试开采圆满成功
家能源开采
度思考如
【教师】同学们,厉害了,我的国!为超
技术的强大,
何测量反
级能源工程点赞!但是化石能源不可再生,
同时感悟面
应热
既要开源,也要节流。比如我们每天都使
对能源危机,
活动1.1:
用的天然气。
【播放视频】家用天然气完全燃烧时,节 约燃气,放热较多;而不完全燃烧时,则
任务2:通过微课活动元一:了解科学家测量
古今对话反应热的一般过
发现定律程,引发思考论
证盖斯的实验研 究结果。
活动2:观看微课与科学家拉瓦锡、
拉普拉斯、盖斯对话
任务3:从生活 角度类比论证 盖斯定律(生活 模型)
活动3:学生小组合作讨论山的高度 与登山的途径,构建生活模型
活动元二:
模型假设
论证定律
任务4:从能量 守恒角度论证 盖斯定律(能量 模型)
【学生分析】
【教学目标】
1.知识与技能
•理解盖斯定律的内涵
•能运用盖斯定律进行简单的反应热的计算
2.过程与方法
•通过化学史情境,初步学会科学家研究问题的思维和方法
•从途径角度、能量守恒角度分析论证盖斯定律,培养证据推理和模型认知的核心素养
•通过盖斯定律在实际化工生产中的应用,学会主动应用盖斯定律解决实际问题的技巧
观察比较
提出问题
寻找史实
分析问题
基于实证
解决问题
形成概念
感知价值
总结外显科学本质线
科学本质
【教学流程图】
情境导入
提出问题
任务1: 了解超级 能源与家用燃气, 从节约能源角度 思考如何测量反 应热
活动1.1•:观看视频,了解国家超级 能源工程一一“可燃冰”试开采成功
活动1.2•从家用天然气完全燃烧与不 完全燃烧的生活实例,提出如何测量 不完全燃烧的反应热
从家用天 然气完全 燃烧和不 完全燃烧
【教师】到底他们的能量差别有多大呢?
H2O,不完全燃烧 则生成CO、CO2和H2O;完全燃烧 放热较多,不完全 燃烧放热较少。 思考并回答 实验测出甲烷的 燃烧热;不完全燃
能源问题、生 活问题引发 思考。
的生活实
能否定量测定呢?1mol甲烷完全燃烧生成
烧时不好测量,无
情景导入提出问题
学习任务
教师活动
学生活动
设计意图
任务1:了
【创设情景】
【教师】上课!同学们好,请坐。在上课
观看视频,感受国
创设情境,观
解超级能
之前,请冋学们了解一件今年我国发生的
家开发新能源的
看国家超级
源与家用
大事。
成果,进入到所创
能源工程,让
燃气,从节
【播放视频】国家超级能源工程一一可燃
设的情境中
活动4:学生小组合作讨论利用能量 守恒定律建立模型,论证盖斯定律
活动元三: 生活生产 定律应用
思维导图 回顾反思
任务5:从化学 问题角度论证 盖斯定律(化学 模型)
任务6:运用盖 斯定律,解决生 活、化工生产中 实际问题
任务7:形成概 念,初识科学本 质,感受STEM理念
活动5.1:观看微课,与科学家贝特 洛对话
国家的行动 ——开发新 能源;由国家
观看视频,
浪费燃气,放热较少。
情操回归生
了解国家
【提出问题】 天然气与可燃冰的主要成分
活,从学生熟
超级能源
都是什么?(甲烷)天然气完全燃烧与不
【回答】甲烷
悉的家用天
工程一一
完全燃烧有什么区别?
【回答】天然气完
然气燃烧问
“可燃冰”
【教师】天然气完全燃烧火焰呈淡蓝色,