现代信息技术与高中物理课堂教学融合的诉求
浅析高中物理学科与信息技术的有效融合

浅析高中物理学科与信息技术的有效融合随着信息技术的快速发展,数字化时代已经来临,信息技术在教学中的应用越来越广泛。
在高中物理学科教学中,信息技术的应用也是必不可少的。
高中物理学科与信息技术的有效融合,可以帮助学生更好地理解物理知识,提高学习兴趣和效率,也可以开拓学生的思维方式,培养其创新能力和综合素质。
首先,在知识传授方面,信息技术可以为物理教学提供多样化的教学手段。
例如,通过多媒体课件展示物理实验过程和实验结果,使学生能够更形象、直观地了解实验的原理和方法。
同时,可以利用计算机辅助设计和模拟,提供更为精确的数据和图形,并在计算过程中让学生进一步理解手动计算的步骤和原理。
这些方法不仅可以减轻老师的讲解压力,也大大提高了学生的学习效率。
其次,在实践操作方面,信息技术可以为物理实验提供更便捷的操作方式。
传统的物理实验流程需要老师提前进行实验准备,学生需要到实验室进行操作,实验过程中需要记录数据并进行分析。
而现在,借助虚拟实验、模拟实验和自主实验等方法,学生不需要进入实验室就可以进行实验操作和数据记录,大大提高了物理实验的灵活性和学生自主性。
再次,在探究与创新方面,信息技术提供了全新的思维方式和学习场景。
物理学科的学习需要学生掌握基础的知识体系,同时也需要学生进行实验探究和创新研究。
而信息技术可以通过虚拟现实、人工智能等技术探索物理学科中的更加高级的知识,使学生在学习中获得更多的探究性和创新性体验。
最后,在考试评价方面,信息技术可以创新物理学科考试的形式和内容,提高考试的公平性和可操作性。
通过采用在线考试方式,考试题目和排版可以更加科学和规范,公平性和可操作性也得到了提高。
此外,可以通过人工智能等技术,更准确地评估学生的知识掌握水平和实践能力,提高考试的评价准确性和针对性。
总之,高中物理学科与信息技术的有效融合可以帮助学生更好地掌握物理知识、提高学习效率、增强创新能力,同时也可以创新物理学科的教学方式和考试方式,提高教学的效果和考试的准确性。
现代信息技术与高中物理教学的深度融合

教学篇誗教育技术现代信息技术与高中物理教学的深度融合文|武风莲伴随信息时代的到来,网络技术也在飞速发展、日益普及,并对许多行业领域产生了一定的影响。
在高中物理教学中,教师需要与时俱进,将信息技术融入物理课堂,这是一种切实可行的教学方法。
一、高中物理教学中的信息化现状(一)信息技术与高中物理教学缺乏具体的融合策略信息技术是近几十年新兴的教学方式,虽然具有较广的应用性,但将信息技术融入我国教育领域仍有很长的路要走。
在信息技术发展前期,我国的高中教育仍处于应试教育阶段,教育对于信息技术的应用需求较低,教师更愿意使用传统说课的教学模式,在信息技术发展较为成熟的今天,我国教育也进入改革阶段,对二者的融合有了更高的需求,但二者融合仍处于初步阶段,只是在形式上完成了教学融合,缺乏具体的融合策略,缺乏策略创新。
(二)教学理念落后,课堂缺乏实践教学物理是描绘自然规律的学科,很多物理知识在自然界中有着对应现象,高中物理教学以教授学生物理知识、培养学生物理思维为教学目标,但在实际生活中,受到社会和家长的影响,越来越多的物理教师只关注学生的成绩,忽视了对学生物理思维和实践能力的提升,导致教师注重教授学生答题技巧,却没有使其深入理解物理知识的本质,没有充分发挥信息技术的优势,导致整体教学质量不高,教学理念落后,尤其缺乏实验教学。
长此以往,学生将感受不到物理知识的魅力,对物理知识产生抵触感,从而丧失学习的主动性,理念的偏差使得教师在实践教学中缺乏与信息技术的融合,导致信息化教学质量不高。
(三)在物理实验教学中未融合信息技术高中物理教学中主要分为课堂理论教学和实验教学两方面,以往高中物理教学对理论教学比较重视,近几年才逐渐看重实验教学,课堂理论教学与信息技术的融合发展较快,但实验教学与信息技术的融合度较浅,不能充分发挥实验教学和信息技术的优势。
实验课程的开设弥补了理论教学的不足,但实验课程教学的质量并不高,实验教学的目的是帮助学生理解物理知识的本质,信息技术能有效实现这一教学目标。
浅析高中物理学科与信息技术的有效融合

浅析高中物理学科与信息技术的有效融合
高中物理学科与信息技术的有效融合是课程改革和教育变革的重要方向之一,通过将
信息技术应用于物理学科的教学中,可以提高学生的学习效果和学习兴趣,培养学生的创
新能力和实践能力,促进学生综合素质的全面发展。
高中物理学科与信息技术的有效融合可以提高学生的学习效果。
传统的物理教学侧重
理论知识的传授和计算题的训练,学生容易产生学习乏味的情绪,缺乏实际应用的机会。
而通过信息技术的应用,可以将抽象的物理概念变成形象的动画、模拟实验和多媒体教学,使学生能够直观地理解物理现象和规律。
信息技术还可以提供丰富的学习资源和学习工具,如网络课件、实验模拟软件、虚拟实验室等,为学生提供多样化的学习方式和学习路径,
满足不同学生的学习需求,让学生在探究和实践中获得更深入的学习体验。
高中物理学科与信息技术的有效融合可以培养学生的创新能力和实践能力。
传统的物
理教学注重基础知识的传授和计算题的解答,对学生的分析和解决问题的能力培养不够充分。
而信息技术的应用可以提供丰富的实践机会和探究环境,让学生通过设计和实施物理
实验、模拟和演示物理现象等活动来探索和发现物理规律,提高学生的实践能力和创新能力。
与此信息技术的应用还可以培养学生的信息获取、信息处理和信息应用能力,使学生
能够迅速获取并利用大量的信息来解决实际问题。
浅析高中物理学科与信息技术的有效融合

浅析高中物理学科与信息技术的有效融合
高中物理学科与信息技术的有效融合是指将信息技术应用于物理学科教学中,通过利用信息技术工具和资源,提高教学效果和学生学习成果的一种教学模式。
融合信息技术与物理学科可以使教学更加生动、直观、探究性和实践性,有利于培养学生的创新能力和综合素质。
融合信息技术能够丰富物理学科的教学内容。
通过信息技术工具,我们可以将抽象的物理概念和现象呈现为形象、直观的图像、动画或模拟实验,使学生更容易理解和记忆。
利用物理模拟软件可以模拟各种物理实验,让学生通过模拟实验来理解物理原理和规律,同时还可以观察到实验结果的变化和规律,培养学生的实验探究能力和解决问题的能力。
融合信息技术能够提高物理学科的教学效率。
传统的物理实验需要大量的实验器材和时间,而通过信息技术工具,可以用虚拟实验和模拟实验代替实际实验,节约了资源和时间成本。
利用多媒体教学,可以将丰富的教学资源如视频、图片、文档等通过网络共享,使学生可以随时随地获取教学资源,方便了学习。
融合信息技术能够促进学生的自主学习和合作学习。
通过信息技术工具,学生可以自主选择学习的内容、时间和速度,根据自己的兴趣和能力进行学习。
通过网络平台,学生可以进行远程协作和合作学习,共同解决问题和完成任务,培养学生的沟通合作能力和团队合作精神。
融合信息技术能够培养学生的信息素养和创新能力。
信息技术是当今社会的重要工具和资源,通过融合信息技术与物理学科,学生可以学会利用信息技术获取、分析和应用信息的能力,培养学生的信息素养。
信息技术还可以激发学生的创新思维,拓宽学生的思维和解决问题的方法,培养学生的创新能力。
现代信息技术与物理课堂教学的整合

现代信息技术与物理课堂教学的整合【摘要】现代信息技术在物理课堂教学中的应用已经成为当前教育领域的热点话题。
本文首先介绍了现代信息技术与物理课堂教学整合的重要性,指出了信息技术对提高教学效率和质量的积极作用。
接着详细探讨了虚拟实验室、多媒体课件、网络资源、交互式学习平台等信息技术在物理教学中的应用方式及效果。
结合实践教学,文章展示了信息技术与物理教学的有效融合,促进了学生的学习兴趣和自主学习能力。
最后总结了现代信息技术对物理课堂教学的促进作用,并展望了未来信息技术与物理教学的发展趋势,指出了信息技术将继续深化与物理教学的整合,为培养学生的创新精神和实践能力提供更加丰富的教育资源和手段。
【关键词】物理课堂教学, 现代信息技术, 整合, 虚拟实验室, 多媒体课件, 网络资源, 交互式学习平台, 实践教学, 促进作用, 发展趋势1. 引言1.1 现代信息技术与物理课堂教学的整合的重要性现代信息技术与物理课堂教学的整合的重要性在当今社会中变得越来越突出。
随着科技的快速发展,信息技术已经成为了教育领域的新宠,为传统的物理课堂教学注入了新的活力和动力。
信息技术不仅可以提高教学效率,还可以激发学生的学习兴趣,增强他们的学习体验。
通过整合现代信息技术,物理课堂教学可以更加生动直观地展现抽象的物理概念和现象。
通过虚拟实验室的应用,学生可以在安全的环境下进行实验,增强他们的实践能力和动手能力。
多媒体课件的设计与运用可以帮助教师更好地解释难点并吸引学生的注意力。
网络资源的应用为学生提供了更广阔的学习资源,拓展了他们的学习视野。
现代信息技术与物理课堂教学的整合不仅可以提高教学效果,还可以培养学生的创新意识和解决问题的能力,为他们的未来发展奠定了坚实的基础。
重视现代信息技术与物理课堂教学的整合,对于提高教学质量和培养学生综合素质具有重要意义。
1.2 现代信息技术在物理教学中的应用现代信息技术在物理教学中的应用越来越受到重视和关注。
新课改下高中物理与信息技术的有效融合

新课改下高中物理与信息技术的有效融合随着信息技术的普及和引领,教育领域也逐步加入了“数字化转型”的大潮流。
而在这个过程中,高中的课程改革也不例外,随着新课改的持续推进,以物理和信息技术为代表的STEM教育也成为了当下教育领域的热点话题。
正如联合国教科文组织所说,STEM教育已经成为了21世纪必不可少的一部分。
那么,如何将高中物理与信息技术有效融合,使其更好地适应时代需求,推动学生创新思维的培养呢?1.设置STEM课程实验室物理和信息技术两门学科涵盖了广泛的内容,也包含了大量的实验和应用。
因此,可以考虑为学生建立一个STEM课程实验室,在此处为学生提供相应的硬件和软件支持,让学生能够更加轻松地进行学习和实验。
实验室可以提供探究物理现象的实验,也可以为编程、数据分析和人工智能方面的学习提供支持。
同时,实验室也可以作为学生自主探究的场所,让学生通过自己的设计和实践来发掘新领域的知识和技能。
2.整合课程内容与案例物理和信息技术两门学科虽然看似迥然不同,但是它们之间也存在着相互联系以及应用的关系。
因此,可以考虑在高中的物理和信息技术教学过程中,整合一些课程内容和案例,让学生能够更加深入地理解两门学科之间的联系和交叉点。
例如,在物理课程中,可以介绍和学习机器人技术和数学建模;而在信息技术课程中,可以学习物理引擎的使用和虚拟实境的建设。
通过这种方式的整合,学生可以更加全面和深入地掌握整个学科的知识体系,并在实践中更好地发掘创新潜力。
3.融合探究型学习STEM教育的核心要素之一就是探究型学习,即让学生通过自主学习、探索、实践和评估来获取知识和经验。
在高中物理和信息技术教学过程中,也可以采用这种方式来进行课程设计和实践。
例如,在物理和信息技术的联合学习中,可以通过学生自主研究和探究来完成一个课程设计的项目,比如机器人、智能家居、数据分析等项目,从而让学生在实践中更好地体会和理解整个学科的核心理念和应用。
4.提供实践机会和资源物理和信息技术是两门高度实践性的学科,因此学生在学习这两门学科时,需要有足够的实践机会和资源来支持他们的学习。
浅析高中物理学科与信息技术的有效融合
浅析高中物理学科与信息技术的有效融合高中物理学科与信息技术的有效融合是指将信息技术与物理学科的教学内容有机地结合起来,以创新的教学方法和工具来提高学生的学习效果和兴趣。
有效融合能够帮助学生更好地理解和应用物理知识,提高学习效率,并培养学生的创新思维和实践能力。
本文将从以下几个方面对高中物理学科与信息技术的有效融合进行浅析。
利用信息技术辅助物理实验教学是高中物理学科与信息技术融合的重要方向之一。
传统的物理实验教学主要以手工操作为主,难免存在一些局限性,例如实验装置复杂、操作困难等。
而引入信息技术之后,可以通过虚拟实验软件模拟实验过程,让学生在计算机上进行实验操作,极大地提高了实验教学的灵活性和可操作性。
还可以通过数据采集仪器将实验数据实时传输到计算机上进行分析和处理,帮助学生更好地理解实验结果和规律。
还可以利用多媒体技术将实验过程和原理进行展示,增强学生对实验的参与感和理解。
信息技术可以提供丰富的物理教学资源,帮助学生更好地掌握和应用物理知识。
传统的物理教学主要依赖教材和教师的讲解,学生的学习材料相对单一有限。
而引入信息技术之后,可以通过互联网获取海量的物理教学资源,包括视频、模拟实验、网络教学平台等。
学生可以根据自己的学习需求和兴趣选择适合自己的学习资源进行学习,提高学习的自主性和灵活性。
还可以通过信息技术提供的交互式学习工具,如物理模拟软件、在线作业系统等,帮助学生巩固和应用所学的物理知识,培养学生的实践能力和创新思维。
信息技术可以提供创新的教学方式和评价手段,促进学生的主动学习和探究精神。
传统的物理教学往往以教师为中心,以讲解和传授知识为主,学生的学习被动性较强。
而引入信息技术之后,可以采用多媒体教学、网络互动教学等方式,将物理知识呈现得更加生动直观,激发学生的学习兴趣和主动参与。
还可以利用信息技术提供的自主学习平台和资源,让学生在自主学习和合作学习中进行探究式学习,培养学生的动手能力和问题解决能力。
浅析高中物理学科与信息技术的有效融合
浅析高中物理学科与信息技术的有效融合我们需要了解高中物理学科和信息技术的特点。
高中物理学科是以物质的结构、运动、变化为研究对象的科学学科,主要研究自然界中的物理现象和规律。
而信息技术则是以信息的获取、处理、传输和利用为核心的技术体系,包括计算机科学、网络技术、电子技术等多个领域。
高中物理学科注重学生对物理现象和物理规律的理解和掌握,培养学生的科学思维和实验技能,而信息技术则注重学生的信息获取、处理和应用能力,培养学生的创新能力和实践能力。
高中物理学科和信息技术在内容和要求上存在一定的差异性。
在进行高中物理学科与信息技术的融合时,我们需要充分考虑两者的差异性,以便实现有效融合。
在课程设置方面,可以将信息技术的相关知识和技能融入到高中物理课程中,设计一些涉及信息技术的物理实验和项目,如利用计算机模拟物理实验过程,通过数据采集和处理软件分析实验数据等,培养学生的信息技术应用能力。
在教学方法上,可以采用多媒体教学、网络教学等现代教学手段,提高教学效果和教学质量,激发学生的学习兴趣。
可以引导学生利用信息技术进行物理学习和研究,如利用互联网查找物理资料、使用模拟软件进行物理实验等,培养学生的自主学习能力。
还可以通过开设信息技术与物理学科的交叉课程,引导学生探讨物理学科与信息技术的交叉领域,促进跨学科的学习与研究。
高中物理学科与信息技术的有效融合还需要加强师资队伍建设,提高教师的信息技术应用能力。
在教师培训和师资队伍建设方面,学校可以加强对物理教师的信息技术培训和教学指导,提供相关的教学资源和平台,鼓励教师开展信息技术与物理学科的教学研究和实践活动,培养一支具有物理学科与信息技术双重能力的高素质教师队伍。
学校还可以加强对学生的信息技术教育,引导学生正确使用和应用信息技术,提高他们的信息技术素养和创新能力。
高中物理学科与信息技术的有效融合还需要加强学校与社会资源的合作与共享。
学校可以积极与信息技术企业、科研机构、高等院校等建立合作关系,共享信息技术资源和学术资源,开展联合科研项目和实践活动,促进物理学科与信息技术的跨学科交流和合作。
浅析高中物理学科与信息技术的有效融合
浅析高中物理学科与信息技术的有效融合
高中物理学科与信息技术的融合是当前教育改革的一个重要方向。
信息技术的迅速发展和普及,为物理学科的教学和学习提供了全新的技术手段与学习环境。
有效融合物理学科与信息技术,有利于提升学生的学习效果,培养学生的综合素质,促进教学模式的转变和创新发展。
物理学科与信息技术的融合可以为学生提供更加灵活多样的学习方式。
传统的物理学科教学主要依靠教科书、黑板和实验室,学生的学习主要是靠理论的学习和实验的观察。
而通过信息技术,学生可以通过互联网、多媒体课件等方式获取丰富的学习资源,通过计算机模拟实验进行实验内容的学习,这样可以拓宽学生的学习渠道,提高学生的学习兴趣和主动性。
融合信息技术有助于提高物理学科的教学质量。
信息技术的应用可以为物理学科的教学提供更加直观、生动的教学内容和形式,通过动画、视频等多媒体手段,展示抽象的物理概念和复杂的实验过程,使学生更容易理解和掌握。
信息技术还可以提供智能化的教学工具和平台,例如通过虚拟实验平台进行实验操作、通过网络学习平台进行在线讨论,这样可以大大提高教学的效率和效果,也有利于改善教学方法和手段。
物理学科与信息技术的融合还有利于促进教学模式和手段的转变和创新。
传统的物理学科教学主要是以教师为中心的,学生主要是被动接受知识。
而融合信息技术可以拓展教学的场景和手段,通过倒置课堂、混合式教学等方式,提高学生的参与度和体验感,促进学生自主学习和团队合作。
通过教学管理系统、学生成绩管理系统等信息技术手段,可以更加科学地进行教学管理和评价,为教学改革和创新提供更多的可能。
浅析高中物理学科与信息技术的有效融合
浅析高中物理学科与信息技术的有效融合
随着信息化时代的到来,信息技术与各学科的融合成为了必然趋势。
而在高中教育中,物理学科与信息技术的有效融合能够使学生更系统地学习物理知识,更全面地了解信息技
术的应用,更好地为未来的学习和工作做好准备。
首先,物理学科在教学过程中可以借助信息技术进行更直观、生动的展示。
传统的物
理教学主要采用课堂讲解、题解分析等方式,但往往会给学生带来繁琐、枯燥的感觉。
而
借助信息技术,教师可以呈现出丰富的模型、动画等图像,从视觉上直观地展示物理现象
和过程,让学生更容易理解和记忆。
例如,在探究牛顿运动定律时,可以使用模拟软件模
拟小车在不同斜度的斜面上滑动的过程,通过对物理学知识的演示来引导学生进行具体、
深入的探究。
其次,在物理实验中也可以引入信息技术,让学生更加全面地了解物理实验过程和数
据处理的方法。
在实验中,采用数据采集传感器、测量仪器等信息技术设备可以实现自动
数据采集和处理,降低了实验误差,同时也使实验内容更加直观,激发了学生的探究兴趣
和研究能力。
例如,在实验中可以使用数据采集仪器获取滑动摩擦系数的数据,通过计算
和对比数据结果进行物理规律探究,增强学生的实验探究能力。
最后,在课堂教学中还可以融入信息技术的互动手段,让学生更加积极地参与到物理
学习中来。
例如,可以采用互联网技术实现线上互动教学,如在线讨论区、网络考试等,
以及借助计算机辅助教学工具帮助学生更好地掌握物理知识。
此外,在教学过程中还可以
引入虚拟实验、立体显示等新技术,从而促进学生积极主动地学习和探究,提高学生的
学习和研究能力。
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第 1 页 共 5 页 现代信息技术与高中物理课堂教学融合的诉求 摘要:随着现代教育技术的飞速发展和新课程深入推进,现代教育技术在教学中的应用越来越显得重要与普遍,但是物理课堂教学中对多媒体使用的“泛滥”已经成为一个严重的教学问题。因此,当前在新课程的背景下,如何融合多媒体,优化高中物理课堂教学就是一个值得我们高度关注的话题,本文试从高中物理课堂教学中现代教育技术融合所凸显的问题谈起,拷问课堂融合中关于多媒体教学远离学习、忽视生活、替代实验、缺乏自制、目标片面等五大方面的思考,试追求两者之间的无痕融合。 关键词:现代教育技术,物理课堂教学,学生,融合 一.问题的提出
随着媒体技术及网络技术为核心的现代教育技术蓬勃发展,猛烈地冲击着各学科传统的“以教师为中心,靠老师教,学生听”的教学模式,数字化、信息化的网络技术极大地拓展了教学的时空界限。当前在高中物理的课堂教学中大部分教师也都采取一定的多媒体手段,教师或使用现成的辅助教学软件与多媒体素材,选择其中合适的部分用在自己的讲解中;或者利用PowerPoint等一些多媒体制作工具,综合各种素材,编制自己的多媒体课件,清晰展示讲解的思路,形象演示某些难以理解的内容,甚至用动画展示动态变化过程。但是多媒体技术随着深入应用,其弊端也逐渐显露出来:课件展示物理现象缺乏真实性、师生间的互动关系严重地受到教学课件限制、学生的物理抽象思维能力和想象能力的培养弱化、学生实验操作的机会减少„„,我们现在是到了需要反省一下的时候了! 二.多媒体物理课堂融合的诉求 (一)我们的多媒体课堂离学生的学习有多远? 当前,在课堂教学中使用的多媒体大部分突出的问题就是以“教的设计”为主,多为板书的替代品,在学生面前经常性的一闪而过,教学的内容与方法的过多呈现已经直接影响到高中物理课堂教学中学生能力的培养。 【教学案例1】(04年江苏16)如图所示,声源S和观察者A都沿x轴正方向运动,相对于地面的速率分别为 vs 和 vA .空气中声音传播的速率为 vp ,设 vs < vp , vA < vp ,空气相对于地面没有流动.若声源相继发出两个声信号.时间间隔为Δt,请根据发出的这两个声信号从声源传播到观察者的过程.确定观察者接收到这两个声信号的时间间隔Δt ′。 【案例剖析】本题是高考中的一个难题,涉及到物体多,过程复杂,概念性强,在教学过程我先设计问题引领学生思考与分析:观察者接收到两个声信号的时间间隔与声源相继发出两个声信号的时间间隔的区别与联系?让学生关键建立起两时刻与两时间的关系,用追击思想求解,课堂中用PPT显示出解题关键方程与时间关系轴,颇为自我满意。
图1 ASSvAv
x第 2 页 共 5 页
【拓展方法】从追击一般处理方法中派生出位移时间图象法,让学生作图求解; 作声源S、观察者A、声信号P(P1为首发声信号,P2为再发声信号)的位移—时间图象如图所示图线的斜率即为它们的速度PASvvv、、则有:
)(0ttvtvxPS,)'(''0ttvtvxPA;可得:
)'('ttvtvtvPSA,解得tvvvvtAPSP',图象直观而简单,学生惊叹不已。 『教学反思』本案例从教的角度是成功的,但其硬性塞给学生以物理方法与解题技巧,只会抑制学生的思维。因为,课堂中越是成功的教学媒体越是容易变成剥夺学生学习权利的罪魁祸首,这种充斥多媒体的课堂教学变传统的“人灌”为“电灌”。 要知道在课堂的45分钟的时间里,学生接受知识的能力是有限的。学生接受新知识是有一个过程的,如果内容过多,学生往往疲于接受,找不到重点,来不及消化,尤其物理抽象难懂,在使用多媒体时,有时候我们要舍得放弃,还给学生以学习的“时间”与“空间”,让学生去自主地学习。 (二)我们的多媒体课堂离学生的生活有多远? 我们的现在的教学手段可谓现代化了,高中物理教学使用的教材也发生巨大的变化,但客观上,我们平时的物理多媒体课堂中传授的仍然大都是抽象的模型,过多地强化思维的重要性,与学生的生活体验越走越远,这使高中物理的难学与难教的状况并没有因为有现代化的教学武器而改观,我们的高中物理多媒体课堂传递给学生往往仍然是变了花样的陈旧内容与枯燥知识,我们并未能燃起学生学习物理的热情。 【教学案例2】在弹力的新授课的开始,我先与学生共同观赏一段国外弹簧高跷表演,然后又播放了一段刚刚结束的北京奥运会上女子蹦床冠军何雯娜比赛时的直播视频,对这位奥运小美女的表现学生激动地鼓掌,然后再学习《弹力》时学生兴趣高涨。 【教学案例3】在讲授《传感器》一章时,我在讲完传感器概念后,与学生谈起传感器在生活中应用,联想到2007诺贝尔物理奖“巨磁电阻”效应,在课堂中给他们讲了一通,也播放了朝闻天下的新闻视频,学生感慨很多。 『教学反思』结合实际的教学永远是受到学生欢迎的。我们现在的多媒体课堂一定要与时俱进,我们再用现代的多媒体去过多地研究传统的“变化无穷的小球与小木块”时,你有没有静下来想一想,让多媒体也回归到学生的生活中来,要知道我们的生活离物理有多近,对此我们只要有一颗发现的眼睛。 (三)我们的多媒体课堂中课件能代替物理实验吗? 随着多媒体技术的发展,高中物理教学中许多演示实验也不断地被制成了多媒体课件或光盘,应该由教师演示、学生动手操作的实验正逐渐被多媒体课件所替代。我们的学生动手机会大大减少,我们的学
图2 t/t
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01P2P
/x
x第 3 页 共 5 页 生正在不断地缺失物理实验的体验。 【教学案例4】力的分解新授时,讲到力通常按作用效果来分解,并且可以用很小的力得到很大的分力的的问题的时候,教学过程中可以使用现成的教学flash课件,也可以让学生参与研究:如找出自己削铅笔的小刀为什么那么锋利,再让学生对自己衣服上的拉链研究下,讲一讲拉链很容易的拉开的物理原理,学生忙得不亦乐乎,恍然大悟,分解的方法水到渠成。 【教学案例5】在讲解机械波的形成与传播。我们是选择理想质点的成品课件,还是让学生“制造”机械波,来研究起振方向、质点振动方向、波传播的方向、波时间与空间的周期性等问题,两种不同的教学选择最终的教学效果当然是截然不同的。在课堂中我摒弃了现成课件,让全班同学都参与制造人浪,并选六个男生上讲台表演,让同学们分析机械波形成与传播的规律,课堂中高潮迭起,学生永生难忘。 『教学反思』物理是一门自然学科,是一门以实验为基础的学科,亲身经历和体验是学生获取知识的重要途径,实验在物理教学中有着不可或缺的作用。如果把大量的演示实验都用多媒体课件来替代,学生仅仅成为实验的观看者,就会使学生只感受到课件的神奇、画面的美丽,而忽略了实验的内涵,忽略了从现象到本质的分析。久而久之,实验就失去了在学生心目中的重要作用,科学探究就无从谈起了,学生的动手能力必然越来越差。而且互动多媒体课件所控制的演示实验是非常严密和紧凑的,绝大多数是完美无缺的实验过程,一些在平时演示实验中的“突发事件”是不可能出现的 ,学生在观看课件时就很难发现一些问题,这不仅禁锢了学生的思维,而且妨碍了师生间的情感交流与了解。因此,我们应该创造更多的实验与动手的机会让学会去体验、去应用、去思考。 (四)我们的多媒体课堂使用的是自制的多媒体课件吗? 目前,多媒体教学课件很多,在网上很容易就可下载到相应的教学课件,但是在实际教学过程中,由于学生不同、教学要求不同、教师的不同等都决定了多媒体教学课件不可能采用“拿来主义”,因为许多现成的、网上搜集的课件可谓是“课件垃圾”,我们不能简单地修改与整理就去上课使用。要想让多媒体教学课件得心应手,我们要就需要具备一定的课件制作能力,因为即使专业的课件制作人员也很难满足我们教师自己的实际教学需求。 【教学案例6】如图所示,有20匝的正方形线框,边长为10cm,以V=1m/s匀速地通过两个有界磁场,左边磁场的宽度为15cm,右边磁场宽度为5cm,磁感应强度大小都为1T,磁场方向相反,线框总电阻为1Ω,请你画出从ab边刚进磁场到cd边离开磁场的过程中,电流随时间的变化图线(顺时针为正),并画出施加的外力随位移的变化图线(以ab边运动为准) 【案例剖析】电磁感应的图象问题是高考中的热点问题,其中对电路的分析是关键,同时因发电而引起的安培阻力又
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图4 第 4 页 共 5 页
涉及到受力分析,学生在力电综合应用时往往容易犯错误。因此,对这一多过程问题,我细心制作与过程相对应的flash动画,展示这一过程中电流与外力的同步变化图线,并且可以随时进行动态与静态分析,尤其是在分析通过两磁场边界过程,学生在难点之处寻找到了突破口,同时也要求学生同步作一系列定格草图,共同理解变化之规律,这样就很方便地使学生学会了处理这一类多过程的电磁感应感应图象问题。 『教学反思』教师不可能都成为课件大师,但是要熟练地应用多媒体进行辅助教学,我认为自制课件是必经之路,不仅要会制作PPT课件,更应该掌握简单的flash、Authorware(如测定玻璃的折射率)等,为了方便,可以下载与购买现成的课件积件,课件制作软件。如南京金华科软件有限公司的课件制作软件:仿真物理实验室,用其制作课件简单易学,而且所需要的时间不多。如下面几幅课件截图:光经三棱镜色散的动态变化课件、电学实验研究小灯泡的伏安特性曲线连线课件、直流与交流发电机模型比较课件等。这样通过平时的学习课件理论与教学素材积累,做一些实用的课件对一线物理教师来说也是一件快乐的事。 (五)我们的多媒体课堂有无体现新课程三维目标? 新课程确立了知识与技能、过程与方法、情感、态度与价值观三维一体的课程与教学目标,这是发展性教学的核心内涵,也是新课程推进素质教育的集中体现。但是,由于三维目标设计与操作缺乏理论指导和实践经验,当我们在课堂中再更多引入多媒体之后,在教学过程中的实施层面上难免会出现种种异化与困惑:多媒体课堂中的你有无重视过程与方法、情感、态度与价值观的教学目标? 【教学案例7】有两个大小不变的共点力F1和F2,其大小分别为F1 =40N,F2 =30N,它们合力的大小F合随夹角变化规律如何,请你试研究其变化图线的规律? 【案例剖析】探究合力的大小随夹角变化规律不仅需要用到数学上的余弦定理(高一学生还未曾学),而且数学函数关系复杂,又需要大量繁琐的运算,这时运用Excel软件这个数据分析工具和直观的图表功能就可以准确而快捷的做出F合-θ之间关系的图象,从而可以确定F合-θ之间的关系。由勾股弦定理来推导余弦定理进而得到合力F合随两个分力夹角θ大小的变化关系。合力F合的大小为 22221)()cos(SinFFFF合cos24002500cos2212221FFFF。