唐傳武
探究題是一種不能僅僅用物理公式來解決的題目,學生思考物理題時需要自己找出解題思路的題.教師如果合理引導學生做探究題,在探究的過程中思維能力能得到培養(yǎng).現(xiàn)說明用探究題培養(yǎng)學生思維能力的方法:
一、使用探究題培養(yǎng)學生的推理能力
推理能力是針對已知條件排除掉不可能的事件,再通過已知條件之間的關聯(lián)找到接近于真相的一種科學的思維方法.如果學生能有效的鍛煉推理能力,他們能夠根據(jù)已有的條件以最快的速度找到物理事件的本質,反之,學生在學習時會浪費大量的時間,走很多學習的彎路.教師引導學生學習物理時,要注意培養(yǎng)學生的推理能力.
比如高中教師引導學生學習《相互作用》時,可以引導學生思考下題:現(xiàn)光滑水平面上有兩枚小球,它們正在同一直線上作運動,如果他們在碰撞前的動量分別為向右的正方向,且數(shù)值為pA=12 kg·m/s、pB=13 kg·m/s,那么它們一旦碰撞,則動量變化可能為().
這是一道選擇題,教師可以引導學生理解:做選擇題時,如果學生一一思考每個答案,則選擇的效率較低.學生要根據(jù)已知的條件從易到難地排除不太可能出現(xiàn)的答案,最后剩下的即為正確答案.以該題而言,從兩枚小球向右運動,兩球如果碰撞,則A動量減少,B的動量增加,排除最不可能的A;根據(jù)動量守衡定律可排除D;將B與C進行比較,C選項中A球的動量改變而動能不變,而B球動量增大動能卻也不變,這與規(guī)律不符.通過由簡入難的層層排除,最后鎖定正確答案.
教師要讓學生理解推理的思想,就是要讓學生學會充份閱讀已知條件和利用已知條件,最后尋找物理的真相.
二、使用探究題培養(yǎng)學生的轉換能力
轉換能力指學生在系統(tǒng)的掌握現(xiàn)有的知識的前提下,能充份利用手中的已知知識解答問題的能力.如果學生現(xiàn)在面對的一個問題用某種知識不能找到答案,就要能轉換角度用另一種方法得到答案,這就是轉換能力.轉換能力要求字生能系統(tǒng)的掌握物理知識、具有靈活的思維意識、找到最適合解決問題的切入點.轉換能力是學生能解決物理問題的重要能力之一.
比如教師引導學生學習《勻變速直線運動》知識時,引導學生思考以下的題:
現(xiàn)一物體初始速度不為0,它在時間t上通過的位移為s設它在運動過程中某點的瞬時速度為v1通過位移s中間的瞬時速度為v2,那么以下說法中正確的是().
這一道題,學生可以套用勻加速直線運動公式計算,但計算的結果會非常繁復,如果學生能理解到勻加速運動概念的本質,可以直接畫圖.從圖1和圖2可以看到,該運動的描述,學生從座標圖上可以直接得到答案為B和D.
談到轉換概念,有些教師的思維存在誤區(qū),他們認為做數(shù)學題才需要大量使用數(shù)形結合轉換的思想,物理學并不太需要數(shù)形結合的轉換思想.這種想法是一個誤區(qū).轉換,并不只有數(shù)形結合的轉換,也包括理論和實踐的轉換、抽象到具體的轉換、文字與圖象的轉換等.學生具有轉換的思想,就能從多種角度考慮問題,找到最適合解決物理問題的切入點,然后迅速解決物理問題.
三、使用探究題培養(yǎng)學生的歸納能力
歸納能力指學生能把已經學過的知識提取本質之處,讓它們變成一個學習的系統(tǒng),學生理解這個系統(tǒng)就能理解這些知識的相通之處與相異之處.高中物理要學生學習的知識點很多、需要理解的公式很多,如果學生不能準確歸納自己學過的知識則會在日后學習中非常吃力.教師引導學生做探究題時不僅要讓學生思考題目的答案,還要有意識的讓學生一邊自主的學習物理知識一邊自主的歸納知識.比如教師在引導學生學習《電場和直流電路》的知識時,引導學生思考下題:
參看圖3,這是為了使用安培計與伏特計測試電動勢和內阻的一個連接圖,它所使用的滑動變阻器范圍為0~20 Ω,要求學生指出該連接圖錯誤的地方,并畫出正確的鏈接圖.
學生如果對電路的知識理解得比較扎實,學生會知道該圖錯誤之處為:滑動變阻器不起變阻作用;安培計接線有錯;伏特計接線有錯.正確的電路圖為圖4.
然而學生只完成該題的解答,所得到的知識有限,教師可以引導學生思索滑動變阻器的連接特點,讓學生一樣一樣思考電場和直流電路的知識.學生歸納的知識如表1.
學生學會系統(tǒng)的歸納知識,就會在歸納的過程中更深入的理解學習過的知識,日后他們就會靈活應用這些知識.
總結:探究題是一種非常能考驗學生綜合能力的題目,教師引導學生做綜合題時不僅讓學生找到問題的答案,更要讓他們在做題的同時培養(yǎng)自己的思維能力.
探究題是一種不能僅僅用物理公式來解決的題目,學生思考物理題時需要自己找出解題思路的題.教師如果合理引導學生做探究題,在探究的過程中思維能力能得到培養(yǎng).現(xiàn)說明用探究題培養(yǎng)學生思維能力的方法:
一、使用探究題培養(yǎng)學生的推理能力
推理能力是針對已知條件排除掉不可能的事件,再通過已知條件之間的關聯(lián)找到接近于真相的一種科學的思維方法.如果學生能有效的鍛煉推理能力,他們能夠根據(jù)已有的條件以最快的速度找到物理事件的本質,反之,學生在學習時會浪費大量的時間,走很多學習的彎路.教師引導學生學習物理時,要注意培養(yǎng)學生的推理能力.
比如高中教師引導學生學習《相互作用》時,可以引導學生思考下題:現(xiàn)光滑水平面上有兩枚小球,它們正在同一直線上作運動,如果他們在碰撞前的動量分別為向右的正方向,且數(shù)值為pA=12 kg·m/s、pB=13 kg·m/s,那么它們一旦碰撞,則動量變化可能為().
這是一道選擇題,教師可以引導學生理解:做選擇題時,如果學生一一思考每個答案,則選擇的效率較低.學生要根據(jù)已知的條件從易到難地排除不太可能出現(xiàn)的答案,最后剩下的即為正確答案.以該題而言,從兩枚小球向右運動,兩球如果碰撞,則A動量減少,B的動量增加,排除最不可能的A;根據(jù)動量守衡定律可排除D;將B與C進行比較,C選項中A球的動量改變而動能不變,而B球動量增大動能卻也不變,這與規(guī)律不符.通過由簡入難的層層排除,最后鎖定正確答案.
教師要讓學生理解推理的思想,就是要讓學生學會充份閱讀已知條件和利用已知條件,最后尋找物理的真相.
二、使用探究題培養(yǎng)學生的轉換能力
轉換能力指學生在系統(tǒng)的掌握現(xiàn)有的知識的前提下,能充份利用手中的已知知識解答問題的能力.如果學生現(xiàn)在面對的一個問題用某種知識不能找到答案,就要能轉換角度用另一種方法得到答案,這就是轉換能力.轉換能力要求字生能系統(tǒng)的掌握物理知識、具有靈活的思維意識、找到最適合解決問題的切入點.轉換能力是學生能解決物理問題的重要能力之一.
比如教師引導學生學習《勻變速直線運動》知識時,引導學生思考以下的題:
現(xiàn)一物體初始速度不為0,它在時間t上通過的位移為s設它在運動過程中某點的瞬時速度為v1通過位移s中間的瞬時速度為v2,那么以下說法中正確的是().
這一道題,學生可以套用勻加速直線運動公式計算,但計算的結果會非常繁復,如果學生能理解到勻加速運動概念的本質,可以直接畫圖.從圖1和圖2可以看到,該運動的描述,學生從座標圖上可以直接得到答案為B和D.
談到轉換概念,有些教師的思維存在誤區(qū),他們認為做數(shù)學題才需要大量使用數(shù)形結合轉換的思想,物理學并不太需要數(shù)形結合的轉換思想.這種想法是一個誤區(qū).轉換,并不只有數(shù)形結合的轉換,也包括理論和實踐的轉換、抽象到具體的轉換、文字與圖象的轉換等.學生具有轉換的思想,就能從多種角度考慮問題,找到最適合解決物理問題的切入點,然后迅速解決物理問題.
三、使用探究題培養(yǎng)學生的歸納能力
歸納能力指學生能把已經學過的知識提取本質之處,讓它們變成一個學習的系統(tǒng),學生理解這個系統(tǒng)就能理解這些知識的相通之處與相異之處.高中物理要學生學習的知識點很多、需要理解的公式很多,如果學生不能準確歸納自己學過的知識則會在日后學習中非常吃力.教師引導學生做探究題時不僅要讓學生思考題目的答案,還要有意識的讓學生一邊自主的學習物理知識一邊自主的歸納知識.比如教師在引導學生學習《電場和直流電路》的知識時,引導學生思考下題:
參看圖3,這是為了使用安培計與伏特計測試電動勢和內阻的一個連接圖,它所使用的滑動變阻器范圍為0~20 Ω,要求學生指出該連接圖錯誤的地方,并畫出正確的鏈接圖.
學生如果對電路的知識理解得比較扎實,學生會知道該圖錯誤之處為:滑動變阻器不起變阻作用;安培計接線有錯;伏特計接線有錯.正確的電路圖為圖4.
然而學生只完成該題的解答,所得到的知識有限,教師可以引導學生思索滑動變阻器的連接特點,讓學生一樣一樣思考電場和直流電路的知識.學生歸納的知識如表1.
學生學會系統(tǒng)的歸納知識,就會在歸納的過程中更深入的理解學習過的知識,日后他們就會靈活應用這些知識.
總結:探究題是一種非常能考驗學生綜合能力的題目,教師引導學生做綜合題時不僅讓學生找到問題的答案,更要讓他們在做題的同時培養(yǎng)自己的思維能力.
探究題是一種不能僅僅用物理公式來解決的題目,學生思考物理題時需要自己找出解題思路的題.教師如果合理引導學生做探究題,在探究的過程中思維能力能得到培養(yǎng).現(xiàn)說明用探究題培養(yǎng)學生思維能力的方法:
一、使用探究題培養(yǎng)學生的推理能力
推理能力是針對已知條件排除掉不可能的事件,再通過已知條件之間的關聯(lián)找到接近于真相的一種科學的思維方法.如果學生能有效的鍛煉推理能力,他們能夠根據(jù)已有的條件以最快的速度找到物理事件的本質,反之,學生在學習時會浪費大量的時間,走很多學習的彎路.教師引導學生學習物理時,要注意培養(yǎng)學生的推理能力.
比如高中教師引導學生學習《相互作用》時,可以引導學生思考下題:現(xiàn)光滑水平面上有兩枚小球,它們正在同一直線上作運動,如果他們在碰撞前的動量分別為向右的正方向,且數(shù)值為pA=12 kg·m/s、pB=13 kg·m/s,那么它們一旦碰撞,則動量變化可能為().
這是一道選擇題,教師可以引導學生理解:做選擇題時,如果學生一一思考每個答案,則選擇的效率較低.學生要根據(jù)已知的條件從易到難地排除不太可能出現(xiàn)的答案,最后剩下的即為正確答案.以該題而言,從兩枚小球向右運動,兩球如果碰撞,則A動量減少,B的動量增加,排除最不可能的A;根據(jù)動量守衡定律可排除D;將B與C進行比較,C選項中A球的動量改變而動能不變,而B球動量增大動能卻也不變,這與規(guī)律不符.通過由簡入難的層層排除,最后鎖定正確答案.
教師要讓學生理解推理的思想,就是要讓學生學會充份閱讀已知條件和利用已知條件,最后尋找物理的真相.
二、使用探究題培養(yǎng)學生的轉換能力
轉換能力指學生在系統(tǒng)的掌握現(xiàn)有的知識的前提下,能充份利用手中的已知知識解答問題的能力.如果學生現(xiàn)在面對的一個問題用某種知識不能找到答案,就要能轉換角度用另一種方法得到答案,這就是轉換能力.轉換能力要求字生能系統(tǒng)的掌握物理知識、具有靈活的思維意識、找到最適合解決問題的切入點.轉換能力是學生能解決物理問題的重要能力之一.
比如教師引導學生學習《勻變速直線運動》知識時,引導學生思考以下的題:
現(xiàn)一物體初始速度不為0,它在時間t上通過的位移為s設它在運動過程中某點的瞬時速度為v1通過位移s中間的瞬時速度為v2,那么以下說法中正確的是().
這一道題,學生可以套用勻加速直線運動公式計算,但計算的結果會非常繁復,如果學生能理解到勻加速運動概念的本質,可以直接畫圖.從圖1和圖2可以看到,該運動的描述,學生從座標圖上可以直接得到答案為B和D.
談到轉換概念,有些教師的思維存在誤區(qū),他們認為做數(shù)學題才需要大量使用數(shù)形結合轉換的思想,物理學并不太需要數(shù)形結合的轉換思想.這種想法是一個誤區(qū).轉換,并不只有數(shù)形結合的轉換,也包括理論和實踐的轉換、抽象到具體的轉換、文字與圖象的轉換等.學生具有轉換的思想,就能從多種角度考慮問題,找到最適合解決物理問題的切入點,然后迅速解決物理問題.
三、使用探究題培養(yǎng)學生的歸納能力
歸納能力指學生能把已經學過的知識提取本質之處,讓它們變成一個學習的系統(tǒng),學生理解這個系統(tǒng)就能理解這些知識的相通之處與相異之處.高中物理要學生學習的知識點很多、需要理解的公式很多,如果學生不能準確歸納自己學過的知識則會在日后學習中非常吃力.教師引導學生做探究題時不僅要讓學生思考題目的答案,還要有意識的讓學生一邊自主的學習物理知識一邊自主的歸納知識.比如教師在引導學生學習《電場和直流電路》的知識時,引導學生思考下題:
參看圖3,這是為了使用安培計與伏特計測試電動勢和內阻的一個連接圖,它所使用的滑動變阻器范圍為0~20 Ω,要求學生指出該連接圖錯誤的地方,并畫出正確的鏈接圖.
學生如果對電路的知識理解得比較扎實,學生會知道該圖錯誤之處為:滑動變阻器不起變阻作用;安培計接線有錯;伏特計接線有錯.正確的電路圖為圖4.
然而學生只完成該題的解答,所得到的知識有限,教師可以引導學生思索滑動變阻器的連接特點,讓學生一樣一樣思考電場和直流電路的知識.學生歸納的知識如表1.
學生學會系統(tǒng)的歸納知識,就會在歸納的過程中更深入的理解學習過的知識,日后他們就會靈活應用這些知識.
總結:探究題是一種非常能考驗學生綜合能力的題目,教師引導學生做綜合題時不僅讓學生找到問題的答案,更要讓他們在做題的同時培養(yǎng)自己的思維能力.