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物理专题
专题讲座
初中物理教学中的教育因素分析
龙岗初中:
王金凤
综述
《初中物理课程标准》提出在义务教育阶段,物理课程的价值主要表现在5个方面。
包括了“爱国主义、科学态度精神和科学习惯、美育、辩证唯物主义观”等几方面的教育。
说教教育存在问题
世界各学校的教师意识到直接灌输式的道德教育存在着许多难以克服的缺陷.
缺陷:
时间集中、观点鲜明,给学生一种“强迫灌输”的感觉,使容易困惑喜欢质疑、独立思考的学生尤其高年级的学生产生一种莫名的逆反心理,形成一定的障碍,从而制约他们对有关道德要求的理解和内化。
研究表明:
人是凭借特有的“人类情感”、“人类技能”和“人类能力”来认识、把握和改造世界的。
实际上,世界各国都非常重视在学科教学过程中进行该方面的教育。
《哈佛报告》及其提出者认为,普遍的课程中蕴含的理性及道德的因素对于学生发展的积极影响不仅是必要的,而且是必然的和巨大的。
物理教育是整个教育中的一个重要组成部分,怎样在其中做好德育工作,应是广大物理教师关心的问题。
本课程目标:
(1)充分挖掘中学物理教学中的思想教育素材。
(2)帮助教师能准确地分析、理解教材中的思想教育因素。
(3)探讨有效的思想教育实施方法,使教师能采取有效的方法对学生进行情感-态度-价值观教育。
第一部分物理教学中蕴含的教育因素
一、物理知识和物理教学中蕴含着丰富的教育资源
物理学作为一门基础科学,是物理学家凭借认识世界、造福人类的情感和科学精神与科学态度,凭借物理学知识、方法和技能,经过艰苦卓绝的努力,认识和改造物理世界的结果。
纵观物理学的发展,其中融入了许多育人的成分,蕴含着丰富的教育资源。
(一)物理学的发展过程
物理学的发展史就是一部生动的教育资源。
物理学各个分支的建立、完善蕴含着丰富的方法论和世界观。
例如:
热的本质的研究过程本身就包含了否定之否定的方法论。
许多规律和概念的确立,经过了长期和激烈的斗争过程。
例如:
大家熟知的“日心说”和“地心说”的斗争,就经历了几百年,许多优秀的科学家。
布鲁诺、哥白尼等都为此受到了残酷的迫害。
这些都是对学生进行科学观、科学态度和科学精神教育的良好素材。
(二)物理知识
物理知识本身就包含了科学的世界观和方法论,体现了人类的美学追求。
例如:
通过学习物理会更深刻地理解“世界是物质的,物质是运动的”的辩证唯物主义观点。
分子动理论本身就包含了对立统一的思想。
物态变化则反映了量变与质变规律的内涵。
(三)研究方法
物理研究方法本身就包含了科学的世界观和方法论,体现了人类的美学追求。
物理学的基本研究过程“从实践到理论再到实践”反映了科学的认识过程。
实验过程中运用的很多方法“控制变量法的运用、理想模型法”,其中包含了人类的美学追求。
(四)物理学家事迹和科学新成果应用
物理学家的事迹是绝好的思想道德教育和和爱国主义教育的素材。
无论是国内还是国外的科学家,都把科学献身和爱国放在至关重要的地位,用生动的事例比抽象的爱国主义教条理论有效的多。
许多反映我国社会主义建设新成就的内容是物理知识的实际应用,这些内容对培养学生爱国主义思想和优良的道德品质,提供了丰富的素材。
(五)物理实验物理实验不仅可以培养学生的科学观、方法论,还是养成学生科学态度与科学精神的有效途径。
例如在实验过程中养成爱护实验仪器,实事求是的态度。
总之,物理教学可以拓宽德育教育的时空,提高教育效果,达到“载道、渗透”作用。
二、初中物理教学中德育的内容
在物理教学中可以对学生进行辩证唯物主义教育、美育教育、科学态度科学习惯、爱国主义教育等等。
(一)辩证唯物主义教育内容
物理学具有丰富的辩证唯物主义内涵,在讲清基本概念、基本理论的同时,帮助学生建立正确的辩证的自然科学方法论。
下面从物质观、方法论和认识论浅谈物理教学中渗透辩证唯物主义教育。
1.物质观。
定义:
世界是物质的,物质运动的绝对性。
教材相关内容分析:
(1)客观世界的物质性。
教材安排:
以“低级→高级”这条主线贯彻始终,由简单到复杂,由具体到抽象,逐步地认识到“物质是世界的本质,而其存在形式可以是多种多样的”基本观点。
有形实物是物质。
基本粒子以及由它们构成的物体是物质。
电场、磁场等“场”也是物质。
(2)物质是运动的。
物质运动的不同形式及其规律,是整个物理学的研究对象。
物理学要研究的运动形式包括:
质点的机械运动,分子原子电子的热运动,电磁场的产生和传播……
教材安排(北京版教材)
初中二年级开始学习物理时,便首先接触到物体及其运动,物态变化等概念。
1.机械运动:
在宏观世界里(飞舞的流萤、奔驰的骏马、刺破夜空的流星、角逐在绿茵场上的足球健儿)在做机械运动。
平时认为不动的房屋、桥梁、树木、山岭,都跟随地球自转,也同时绕太阳公转;整个太阳系,以至整个银河系,也都在不停地做机械运动。
2.在初二下学期接触到微观运动。
在微观世界里,物质由看不见的分子组成,分子在永不停息地做无规则运动。
3.在物理过程中,物质三态(气、液、固)在一定条件下可以发生相互转化。
至此学生初步认识到:
无论宏观还是微观,世上没有不运动的物质。
各种不同运动形式在一定条件下又是可以转换的。
运动是物质存在的形式,是物质的根本属性,物质是运动的客观载体,运动是绝对的,静止是相对的、有条件的。
2.自然辩证唯物主义的方法论。
辩证法规律是物理学本身就具有的。
物理现象和物理过程也遵从:
对立统一规律、量变与质变规律、否定之否定规律等。
(1)对立统一规律。
概念解释:
一切事物都由既对立又统一的不同方面和倾向组成,事物就是矛盾。
对立统一规律是物质运动的基本规律,是辩证法的核心。
它“承认自然界的一切现象和过程具有矛盾着的、相互排斥的、对立的倾向。
”
教材相关内容分析:
在中学物理范围内有许多关于对立统一规律的生动事例。
例1:
物体间的作用力和反作用力。
作用力和反作用力总是同时产生,同时消失,失去一方,另一方也就不存在了,它们的大小总是相等的,这是矛盾双方的共同性,即矛盾的统一性。
它们相互对立,相互制约,它们总是作用在两个物体上,方向又总是相反的。
这反映出矛盾的对立性。
在马拉车这个实例中“马拉车”和“车拉马”就是作用和反作用。
在这一过程中,它们处于统一体中,但又总是马拉车前进,车拉马使其劳累,这就是它们之间互相依赖,互相排斥的辩证关系。
例2:
平衡问题。
力的平衡是矛盾双方的平衡,是对立倾向的平衡。
例如二力平衡,分析平衡就要分析矛盾的双方,在一个二力平衡系统中总存在偏离平衡的因素--力,其中一个向左一个右,向左的力使物体有向左运动的趋势,向右的力使物体有向右运动的趋势,二者是矛盾的。
平衡就是这种偏离平衡因素的抵消效应,即两个力作用效果的抵消,就是矛盾的暂时的相对统一。
最终物体静止。
例3:
分子引力和斥力。
热现象中,分子的引力和斥力之间矛盾的对立和统一,决定了分子在一定平衡位置附近活动,而分子力和热运动的矛盾运动则决定了分子的状态。
例4:
事物的两面性。
如物理学中的惯性、摩擦、热机等,他们有利也有弊。
摩擦:
没有摩擦无法正常行走生活,打开瓶盖、握紧物体都需要摩擦的存在,但摩擦也带来了许多不便,自行车零部件如果摩擦太大则需要加润滑油润滑减小摩擦力,使自行车正常运转。
热机:
热机把内能转化为机械能,热机的出现使人类逐步由手工作坊实现了机械化作业,大大减轻了人类的负担,提高了生产效率,但同时也带来了环境污染等影响。
(2)量变引起质变规律。
定义:
量变是事物在数量上的增减,是一种不显著的、非本质的变化。
质变是事物有一种质的形态向另一种质的形态的突变,是一种显著的、根本的变化。
二者关系:
量变是质变的准备,质变是量变的必然结果,质变发生在新旧交替点。
内容:
任何事物都是质和量的统一,由于矛盾的作用,事物处于永恒的运动、变化和发展之中,量变超过度的界限必然引起质变,旧的量变过程结束,又在新质的基础上开始新的量变。
它揭示事物、现象由于内部矛盾所引起的发展是通过量变和质变的互相转化而实现的。
教材相关内容分析:
在中学物理范围内有许多关于质量互变规律的生动事例。
例1:
物态变化
物态变化中,若对冰加热,则在温度升高到熔点以前,冰吸收热量,温度升高,分子热运动加剧,量变在不断积累。
当温度升至某一数值(熔点)时,若继续吸收热量,分子力不能把分子束缚在固定的平衡位置附近振动,分子间有规则的排列发生变化,冰就逐渐溶解成水,直到冰全部熔解成水的过程中,温度一直不变,发生了由固态到液态的质变。
例2:
凸透镜成像
物距发生变化,像距随之变化。
物距变化为某一数值时,像距突变,像的正倒、虚实等性质也突变。
μ=f和μ=2f为变化的关节点。
焦点为虚、实像的质变分界点。
物体置于焦点外,成实像。
物体置于焦点内成虚像。
两倍焦距点是放大、缩小实像的分界点,物距为1倍焦距到2倍焦距范围内时,成的像是放大的像,物距大于2倍焦距时,成的是缩小的像。
例3:
滑动摩擦和静摩擦
静止在粗糙平面上的物体,当外力逐渐增大时,静摩擦将转变为滑动摩擦。
(3)否定之否定规律
定义:
任何事物内部都有肯定和否定两个方面。
这两个方面互相斗争着。
肯定,是事物保持其存在的方面。
否定,则是促使事物发展和转化的方面。
否定的方面战胜肯定方面并取得支配地位,旧事物就转换化为新事物。
否定之否定规律揭示事物由于内部矛盾所引起的发展规律螺旋式、波浪式前进与上升的过程。
教材相关内容分析:
例:
人类对光的本质的认识过程就充分说明了这一点。
十七世纪荷兰的惠更斯提出光是波动,牛顿认为光是微粒。
由于牛顿在学术界的巨大声望,微粒说在一百多年里一直占主导地位。
后来托马斯·扬和菲涅尔关于光的干涉和衍射的实验的成功,终于战胜了微粒说,建立了波动说,这是一次否定。
二十世纪爱因斯坦成功地解释了光电效应,建立了光子说,这是又一次否定。
但是,这种否定之否定绝非简单的重复和循环,而是前进、上升。
经过这种过程,人们终于有了“光具有波粒二象性”的认识。
3.辩证唯物主义的认识观。
定义:
人类认识的基本过程:
“实践——认识——实践”。
实践是检验真理的唯一标准。
教材相关内容分析:
例:
蒸汽机的发明
18世纪前,还没有人认真地把热当做动力,欧陆和英伦岛上的所有东西都是靠手工生产的,动力来自肌肉。
但是铁和其它金属矿石的冶炼得靠木炭燃烧提供的热,而木炭来自木材。
英国的森林被大量滥砍浪费,英王最后下令禁止伐木生产木炭。
只好取而代之用煤。
煤的储量不少但问题是在地下水之下,用马匹拉的抽水机不够应付流入煤矿的水,于是用煤的急需导致了实用蒸汽机的发明。
为了提高蒸汽机效率,以瓦特为代表的科学家们不懈努力,逐渐形成了热力学第二定律,推动了热力学的研究和发展。
实践的需要推动人类尝试发现、认识,推动了理论研究,而理论的研究又促进了生产技术的进步和革命。
(二)美育
物理课程的价值之一(引自《课程标准》):
“通过从自然、生活到物理的认识过程,激发学生的求知欲,让学生领略自然现象中的美妙与和谐,培养学生终身的探索兴趣。
”
在物理教学中进行美学教育指:
挖掘物理现象、物理规律中蕴藏的本质美、形式美。
具体指:
简单、对称、和谐。
1.简单美
定义:
物理学揭示自然界物质的存在、组成、运动及其转化等规律的简单性而产生美感。
教材相关内容分析:
物理学的简洁美主要体现在物理学的理论和方法上。
(1)物理学理论整体的简单美。
自然界的现象是错综复杂的,然而自然界本身却是简单和谐的。
例:
一切物质都是由简单的粒子组成。
光沿着最简单的直线传播。
人类用高度概括的理论描述世界。
例:
牛顿定律就概括了物质世界纷繁的运动现象……等。
(2)组成物理理论的物理概念和物理规律表达上的简单美。
科学家们用最精炼的语言、最少的符号、最简单的形式表达知识。
例:
力的概念:
“力是物体间的相互作用”、
例:
比热容公式Q=cm△t
物质的种类千差万别,有的吸热、有的放热,有的温度变化多,有的温度变化少,有的质量大,有的质量小,有的是固态,有的液态等,但这些不同的物质形式在吸热或放热的运动过程中,却遵循着相同的规律:
公式“Q=cm△t”时,不仅带给我们一种视觉上的享受,而且孕含着一种简洁明快的物理美。
(3)物理方法的简单美。
随着物理学的建立和发展,产生了一系列研究方法和思维方法,它们已构成了物理学结构的主要组成部分。
物理学研究方法和思维方法也展现出了物理学的简洁美。
例1:
理想化处理方法
理想化方法本身就是遵循简单性原则。
即从复杂的具体形象中,抓住最具有本质特征的主要因素,舍弃一些次要因素,从而简化物理问题,具有简洁美。
简单的物理模型,如:
质点、弹簧振子、单摆、理想气体、点电荷、电场线、光线、薄透镜等,这些优美的理想模型,变复杂为简单,既简洁又合理,概括出物质运动的基本规律,给人带来研究物质世界美的享受。
例2:
单变量实验法
研究多变量之间的复杂关系时,可控制实验变量,变成几个单变量实验。
例如,研究欧姆定律,电阻定律等等都用到了控制变量法。
例3:
一定置信度下的有限次实验法
例如焦耳测定的热功当量使人们认识到热与功实质上并无差别。
“功热等效性”。
实际上,“功热等效性”并没有在世间所有可能的情况下受到检验,但是每一次的实验测量,都能确认这个等效关系。
更重要的是以这种等效性为前提而得出的结论,总是正确的。
于是我们把“功热等效性”当作不证自明的信条来接受。
2.对称美
定义:
物理学揭示自然界物质的存在、构成、运动及其转化等规律的对称性而产生的美感。
教材相关内容分析:
例:
平面镜成像的镜像对称、条形磁铁周围磁场、通电螺线管周围空间磁场分布空间对称,都表现了空间对称之美。
振动的周期性,地球自转、公转带来的白天黑夜,年复一年的“周期”与节律,则表现了时间对称美3.和谐美
定义:
是物理理论揭示自然界物质存在、运动及其转化等规律整体上的和谐性而产生的美感。
教材相关内容分析:
在貌似杂乱无章的物理世界背后,存在井然有序的和谐。
例:
牛顿第二定律F=ma将运动和力统一起来。
牛顿成功地用万有引力定律解释抛物运动与行星轨道运动,将天地运动统一起来。
牛顿运动力学把地上的和天上的所有低速宏观运动的规律统一起来。
焦耳测定的热功当量使人们认识到热与功实质上并无差别。
科学工作者将最初零散的物理知识有机地结合起来,建立起物理学的基础后,再通过热力学与统计物理学的统一;电、磁规律的统一;时间与空间的统一;物质与能量的统一;实物粒子与场等几次大的综合与统一,建立起如今的统一的物理大厦。
(三)科学态度、科学精神和科学习惯的养成教育
1.科学态度和科学精神。
定义:
科学态度是指人对事物符合自然、社会、思维等规律的看法和行动。
一般地讲,科学态度主要是尊重事实、实事求是、严肃认真、按科学规律办事的态度。
具体地讲,它有以下表现:
尊重理论结构;尊重精确性;接受概率性;喜欢科学的说明、解释;尊重实验数据的正确性;喜爱新事物;对新事物、新信息非常敏感;想做新的尝试;渴望获得完全的知识;破除迷信;不固执己见;有健全的怀疑心;保留做出判断的态度;问题总可以解决的信念;希望用实验验证。
2.科学习惯。
定义:
科学的习惯是人在科学研究和学习中自动地去进行某种动作的需要或特殊倾向。
培养学生良好的科学习惯主要表现在:
善于观察、勤于思考、动手实验的习惯;爱护仪器、设备,节约器材,遵守操作规则的习惯;提出问题,发表自己看法的习惯;探索知识,勇于实践,应用知识解决实际问题的习惯;积极进取,团结合作,开拓创新的习惯。
(四)爱国主义、民族精神
《课程标准》课程总目标提出:
“关心科学发展前沿,具有可持续发展的意识,树立正确的科学观,有振兴中华、将科学服务于人类的使命感与责任感。
”包含了爱国主义教育。
物理教材中蕴含的爱国主义教育素材主要包括:
1.历史成就。
我国是世界上四大文明古国之一,在物理学理论和实践上有辉煌成就。
英国著名科学家李约瑟博士,在他的《中国科学技术史》一书中,曾列举了中国向西方传播的机械和其他技术达26项之多。
我国古代在力、热、声、光、电磁方面的发明创造举例如下。
物质:
从《易经》、《老子》开始,以荀子的“气”和“道”为代表的把物质看作是连续的或不连续的物质本性的认识。
力和运动:
1.《墨经》中关于力和运动的论述都先于西方世界。
2.《考工记》有关于工程技术、声音传播及惯性3.东汉《尚书纬•考灵矍》中有相对运动的记载。
4.《考工记》中有惯性的描述5.简单机械
电磁:
1.四大发明之一指南针。
2.宋代学者沈括地磁场的发现。
声:
1.我国著称于世的四大回声建筑:
利用了声音反射规律等设计建造的声学建筑。
2.古老而丰富的民族乐器。
光:
《墨经》中记载了我国古代用针孔成像的光学实验。
说明我国古代祖对光的直线传播早就有了研究。
教学中结合教材有关章节陆续穿插介绍这些内容,不仅可以激发学生学习物理的兴趣,更重要的是能使学生了解祖国灿烂辉煌的文化,树立民族自信心和自豪感。
2.物理学家的事迹。
热学:
热机内容火箭时可介绍
钱学森的事迹
光学:
优秀光学家蒋筑英、蔡祖泉,为发展我国光学事业,填补电光源空白而艰苦创业的事迹。
核物理学家:
赵忠尧1930年在美国获得博士学位后大声疾呼:
“我们是炎黄子孙,我们要回去!
”等
3.新成果、新成就。
物理学在增强我国实力中发挥着巨大作用。
如在机械制造、能源、交通邮电、广播电视特别是电子技术等方面。
结合教材内容,进行今昔对比,联系我国四化建设实际对学生进行爱国主义教育有其积极的现实意义。
第二部分、课堂教学中的态度情感目标分析
一、态度情感价值观教学目标分析与描述
(一)教学目标分析
态度情感价值观目标的描述包含两部分:
态度和情感体验。
态度:
即态度的认知成分。
分析教材的内容,挖掘其中所蕴含的辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观。
分析教学的资源,挖掘其中蕴含的STS内容,包含的爱国主义和社会伦理内容。
分析教与学活动,挖掘其中要培养的科学态度、科学品质和科学精神。
分析相关的史实,挖掘其中蕴含的人文情怀,寻找恰当的切入点。
(二)描述
态度和情感体验都与一定的认知活动联系在一起。
因此正确的目标设计必然是伴随着知识的认知活动,提出相应的情感态度价值观目标。
科学的描述方法:
“通过……活动,得到了……情感体验,建立了……态度价值观念。
”
举例:
《牛顿惯性定律》情感态度价值观目标:
1.通过探索惯性定律和了解伽利略的理想实验,经历生活经验与科学原理之间的矛盾冲突,获得大胆怀疑、严谨求证的情感体验。
2.通过探索惯性定律,体验到“力”是物体间广泛联系的一种形式,而力的存在又是通过物体运动状态的变化或形变而观察到的,初步形成事物间是普遍联系与相互作用的科学观念。
二、教学环节中的态度情感目标分析
(一)导入环节
导入环节的教学目的:
是引起注意、吸引学生兴趣、引出研究问题。
导入环节的情感目标:
实现唤起感知,唤起探究的情感目标。
(二)新知识环节
获取新知的各教学环节教学目标:
进行新知识教学。
获取新知的各教学环节情感目标:
实现“针对性”和“自信”的情感目标
获取新知的各教学环节价值观目标:
实现辩证唯物主义目标的主要途径和过程
获取新知的教与学活动:
实现科学态度、科学精神目标的过程
(三)结束环节
实现“成就感”和“满意感”的情感目标。
第三部分初中物理教学中渗透教育因素的教学策略
一、概念规律教学中渗透教育因素
1.概念和规律课。
物理概念是反映物理现象和过程的本质属性的思维形式。
物理规律是物理现象或过程的本质联系在一定条件下必然发生、发展的规律性的反映。
它们是中学物理基础知识中最重要、最基本的内容。
中学物理教学的核心问题是,使学生形成清晰的物理概念,准确掌握物理规律。
2.形成概念、掌握规律的一般过程。
(1)从感觉和经验开始。
(即生动的直观是形成概念、掌握规律的基础)
(2)重视科学抽象,使学生理解由感性到理性。
(突出本质,是形成概念的关键)
(3)让学生运用知识去分析和解决实际问题,以加强对概念的理解。
(由感性认识上升到理性认识,认识运动并没有完结,还需回到实践中去才能得到检验和发展)
(一)引导学生经历从具体到抽象、再从抽象到具体的认识过程。
例:
分子动理论(案例:
附件4,评析:
附件5)
分子动理论的内容其中包括:
分子在永不停息地做规则地运动。
但这种运动无法让学生肉眼观察到。
学生在理解的时候如果没有事实依据,很难想象分子运动的客观事实,也就不可能全面理解分子动理论内容,更谈不到用它解释、认识各种现象。
学生的思维经历了两个过程:
1.从各种分子动理论事实及现象中抽象出本质,思维由具体到抽象。
2.用分子动理论分析典型现象,使学生的思维由抽象到具体。
教学过程分析:
考虑到学生的特点及知识储备,教学中设计了空气和二氧化氮的混合、硫酸铜溶液与水的混合、视频展示铅和金放在一起若干年后接触面的情况的三个实验及资料介绍,一方面帮助学生从现象出发,从现象到本质,有铺垫、有层次、有梯度地设计帮助学生顺畅地认识到扩散现象,进而认识到分子在永不停息地做运动。
另一方面从概念和规律出发解释特殊现象,学习完分子热运动后用它解释了引入环节的魔术的原因,使学生能够将物理规律的本质与物理现象辩证地统一起来,学生的辩证逻辑思维能力也在此过程中得到了长足的发展。
引导学生经历从具体到抽象、再从抽象到具体的认识过程,就是渗透科学认识观的过程,强化对物理现象与本质这一矛盾的理解的过程。
(二)重视观察事实,学会透过现象看本质
观察是开始,事实是依据。
要引导学生透过现象看本质,提示内因和外果的联系。
例:
物态变化
观察到的现象:
对冰加热,冰的温度升高,当达到熔点后,再继续加热,冰就逐渐溶解成水,温度一直不变,直到熔点后,再继续加热,温度升高。
对于本质还不清楚,在学习完分子动理论知识后,可以帮助学生深入认识到:
在较低温度下的为晶体的物质,吸收热量,温度升高,分子热运动加剧,发生的是量变。
当温度升至某一数值(熔点)时,若继续吸收热量,分子力不能把分子束缚在固定的平衡位置附近振动,分子间有规则的排列发生变化,物质发生了质变,由固态变为液态。
透过现象看本质,认识到:
热现象中,分子的引力和斥力之间矛盾的对立和统一,决定了分子在一定平衡位置附近活动,而分子力和热运动的矛盾运动则决定了分子的状态。
(三)运用好比较、变式,体会共性和个性的统一
要理解、掌握物理概念,就要理解概念的抽象与具体、共性和个性两重性。
例:
力(重力、弹力、摩擦力、分子力、电场力、磁场力等各种形式)的概念
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