方向瑛
摘 要:物理是高中教育階段一門非常重要的學科,其知識內容不僅和生活有緊密的聯(lián)系,并且在培養(yǎng)學生邏輯思維能力方面也有重要的作用。教育工作者在進行物理教學時要對學生的核心素養(yǎng)多加重視,要在實驗課程中多對學生進行引導,培養(yǎng)學生的探索精神,發(fā)現(xiàn)物理實驗課程的趣味性,進而提高學生學習物理的熱情和積極性。
關鍵詞:核心素養(yǎng);高中物理;教學策略
物理課程核心素養(yǎng)的培養(yǎng)和提高是一個緩慢且持續(xù)的過程,教師在教學物理時要讓學生了解并掌握基礎的概念。在進行物理實驗教學時,教師合理地設計實驗課程,并且與生活現(xiàn)狀相結合,讓實踐性充斥整個實驗過程,從而提高學生在物理實驗課程中的實踐性和探索性,加深學生對理論知識的認知和見解。
一、核心素養(yǎng)在高中物理教學中的意義
物理學科是一門邏輯性和探究性極強的學科,一般我們都是通過類比、假設、實驗等方式驗證物理學科的規(guī)律。而高中物理教學的目的就是幫助學生認知物理學科的本質,培養(yǎng)學生正確的物理核心素養(yǎng)[1]。這個培養(yǎng)過程是一個持續(xù)緩慢的過程,要讓學生逐漸形成核心素養(yǎng)觀念,才能在教師進行物理知識講述和應用的時候,激發(fā)學生對學習物理知識的興趣,從而調動學生的學習積極性,對物理知識有深入的認知。通過各種物理實驗,讓學生加深對物理理論知識的理解和應用,拓展了學生的思維。
二、核心素養(yǎng)在高中物理教學中應用的不足
在目前的高中物理教學核心素養(yǎng)培養(yǎng)中還存在一定的缺陷。部分教師沒有真正理解核心素養(yǎng)的本質,只是在物理課堂上對物理知識和生活中的現(xiàn)象結合之處一筆帶過,沒有給學生足夠的時間去理解和探討[2]?;蛘咴谖锢韺嶒炦^程中只是讓學生按照既定的實驗流程進行對應的實踐操作,從而限制了學生的思維想象力以及探索性。這種教學方法是不可取的,也無法真正讓核心素養(yǎng)落實到物理教學中。傳統(tǒng)的教育模式約束了學生的自我意識,影響了實際教學效果。
三、核心素養(yǎng)在高中物理教學中應用的方法
我們要注重對核心素養(yǎng)在高中物理教學中的應用,要讓實踐和理論相結合,才能更好地讓學生對物理學科有足夠的了解。要讓實際教學中的“教”和“引導”相結合,幫助學生打開思維枷鎖,從而讓學生通過“引導”發(fā)現(xiàn)物理學科的趣味性,進而更加自主和積極的學習[3]。在核心素養(yǎng)應用的基礎上,教師首先要對課程的進度以及課程的目的有大概的了解,才能更好地根據(jù)對應的教學環(huán)境進行課程設計,方便學生通過實踐驗證物理理論知識,從而達到對物理知識的吸收和運用。比如在“重力與彈力”的課程中,教師需要先將一些生活中的現(xiàn)象和物理理論知識進行結合后講述,然后再將一些實驗道具分發(fā)給學生。例如,乒乓球或者網球之類的物品,讓學生對物理的下落以及觸地反彈的現(xiàn)象有一定的了解,從而加深對這節(jié)課的掌握,甚至可以將其與后續(xù)的“牛頓第三定律”課程相結合,讓學生通過對球體施加不同的力獲得不同的彈性,進而對“相互作用的兩個物體之間的作用力和反作用力總是大小相等”這條定律有直觀的印象。
實踐運用中,教育工作者應當進行適當?shù)囊龑?,要以學生的實踐性實驗為主要學習方式,從而幫助學生對理論知識進行溫故知新。要避免應用“填鴨式”教學,通過合理的“引導”讓學生自主進行物理實驗設計和論證,培養(yǎng)其獨立學習意識,這對提高學生的探索性和思維擴展性有重要作用。要貫徹以人為本的教學方針和理念,與學生之間要進行大量的情感溝通,對一些實驗過程有錯誤的點,不要將錯誤內容直接告知,要讓其自行發(fā)現(xiàn)實驗失敗的原因。
綜上所述,隨著我國新課改的推行和應用,教師要更好地落實核心素養(yǎng)在高中物理教學的應用,培養(yǎng)學生的探索精神和實踐能力,讓學生主動、積極地學習物理知識,將物理知識更好地與生活相結合。我們要深入實際課程和教學環(huán)境了解更多教學方法,提高高中物理教學中的核心素養(yǎng),為學生的未來發(fā)展鋪平道路。
參考文獻:
[1]陳慶超.以核心素養(yǎng)為導向的高中物理教學策略分析[J].天天愛科學(教學研究),2021(7):41-42.
[2]高晶晶.淺談新課標下高中物理學習能力提升的路徑[J].試題與研究,2021(18):1-2.
[3]張浩.對探究性學習模式在高中物理教學中應用的幾點探討[J].文理導航(中旬),2021(7):41-42.
注:本文系甘肅省教育科學“十三五”規(guī)劃2020年度一般課題“基于核心素養(yǎng)下高中物理教學設計與實施的研究”(課題編號:GS[2020]GHB3912)的研究成果。