陳現(xiàn)
摘要:高中生物是以生命活動、自然規(guī)律為主要研究對象的學(xué)科,雖然生物與學(xué)生的實際生活密切相關(guān),但其知識具有一定的抽象性,學(xué)生在學(xué)習(xí)生物知識的過程中常常出現(xiàn)難以理解的現(xiàn)象,導(dǎo)致高中生物課堂學(xué)習(xí)效果不佳?;诖?,高中生物教師在優(yōu)化課堂教學(xué)時,應(yīng)靈活運用生物模型,不斷提高高中生物課堂教學(xué)有效性。本文以高中生物課堂教學(xué)作為研究切入點,針對生物模型在具體課堂教學(xué)中的應(yīng)用進行詳細的研究和分析。
關(guān)鍵詞:高中生物;生物模型;制作;應(yīng)用策略
最新的《普通高中生物課程標準》明確提出了“生物核心素養(yǎng)”一詞,要求生物教師在組織和開展課堂教學(xué)時,應(yīng)關(guān)注學(xué)生的課堂參與度,促使學(xué)生在知識探究的過程中理解生物概念,培養(yǎng)自身的生命觀念、理性思維、科學(xué)探究能力和社會責任等。面對這一要求,高中生物教師在組織和開展課堂教學(xué)時,應(yīng)更新教學(xué)理念,構(gòu)建高中生物模型,并靈活運用生物模型激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,深化學(xué)生對知識點的理解,不斷提高高中生物課堂教學(xué)的有效性。
1? ?生物模型的內(nèi)涵及特點
在高中生物新課程改革背景下,新的教學(xué)方法被應(yīng)用到課堂中,生物模型也隨之出現(xiàn)。模型就是一種工具,或者是一種媒介,可幫助學(xué)生對相關(guān)知識進行解釋和描述,最終幫助學(xué)生更好地理解和記憶知識。生物模型具有以下特點:可將抽象的知識直觀化、形象化、具體化,提高學(xué)生對知識的掌握程度;具有極強的針對性,能夠?qū)⑸镏R的本質(zhì)規(guī)律呈現(xiàn)出來,有針對性地解決與此類規(guī)律有關(guān)的實際問題,建立生物知識與實際問題之間的聯(lián)系;通過生物模型的應(yīng)用,可以精準地反映出各個因素之間的關(guān)系,促使學(xué)生掌握相關(guān)知識之間的聯(lián)系。
2? ?簡析生物模型構(gòu)建及其應(yīng)用
在高中學(xué)科教學(xué)中,模型構(gòu)建的教學(xué)方式應(yīng)用廣泛。就高中生物教學(xué)而言,在教師的有效引導(dǎo)下,通過開展生物模型的制作活動來學(xué)習(xí)有關(guān)知識,有利于促進學(xué)生深入理解和消化所學(xué)知識?,F(xiàn)階段,應(yīng)用于高中生物課堂上的模型形式多樣,可分為數(shù)學(xué)模型、物理模型和概念模型,不同模型具有不同的特點。
2.1數(shù)學(xué)模型
數(shù)學(xué)模型是指應(yīng)用數(shù)學(xué)語言和邏輯方法構(gòu)建的模型,能夠揭示問題的本質(zhì)特征。就高中生物教學(xué)而言,教師可借助公式、圖表等形式,形象且具體地展示出相關(guān)知識點,并助力學(xué)生準確掌握知識點。例如,在講解《種群數(shù)量的變化》一課時,學(xué)生在教師的指導(dǎo)下,通過構(gòu)建的數(shù)學(xué)模型得出“J”形曲線,并根據(jù)客觀事實來修改模型,直至最后得出適應(yīng)客觀規(guī)律的“S”形曲線。由此可見,通過引導(dǎo)學(xué)生開展制作數(shù)學(xué)模型的活動,可以在幫助學(xué)生深化理解相關(guān)知識點的同時,促進學(xué)生構(gòu)建數(shù)學(xué)模型能力的有效培養(yǎng)和鍛煉。
2.2物理模型
物理模型是指通過使用真實對象或圖片來可視化和識別對象,進而呈現(xiàn)知識點的模型。就高中生物教學(xué)而言,通過構(gòu)建實物物理模型來直觀展示相應(yīng)知識點,把抽象的生物學(xué)知識轉(zhuǎn)化成具體的實物,可以幫助學(xué)生更好地理解生物知識。例如,在分析和研究細胞膜的特性時,教師可引導(dǎo)學(xué)生根據(jù)細胞膜的組成結(jié)構(gòu),制作細胞膜的物理模型,并借助模型深入探討細胞膜的性質(zhì)。這種教學(xué)方式,不僅能提升學(xué)生的動手實踐能力,而且有利于學(xué)生在分析和解決問題時靈活應(yīng)用所學(xué)知識。
2.3概念模型
概念模型是指針對認識對象的本質(zhì)特征,運用文字表達進行的抽象概括,是對知識內(nèi)在聯(lián)系進行文字梳理的一種模型。高中生物教學(xué)中經(jīng)常會使用到概念模型。在面對相對復(fù)雜瑣碎的知識點時,教師會先梳理好其中的邏輯關(guān)系,并利用適當?shù)恼Z言完成表述,從而引導(dǎo)學(xué)生結(jié)合概念模型分析、總結(jié)相應(yīng)知識點,最終做出準確的判定。例如,在“遺傳物質(zhì)DNA”的學(xué)習(xí)過程中,教師引入DNA的概念模型,將其立體結(jié)構(gòu)直觀地展示出來,這樣就很容易讓學(xué)生理解DNA的雙螺旋結(jié)構(gòu),并通過結(jié)構(gòu)了解其主要的功能,起到深化理解概念的作用。
3? ?生物模型在高中生物教學(xué)中的具體應(yīng)用
3.1構(gòu)建生物模型,激發(fā)學(xué)習(xí)興趣
在進行生物模型教學(xué)活動時,教師應(yīng)擺脫應(yīng)試教育的束縛,及時轉(zhuǎn)變落后的教學(xué)觀念,積極尋找更加符合新課程改革要求的先進教學(xué)模式,做到“輕教重學(xué)”,正視生物模型構(gòu)建在發(fā)展學(xué)生綜合能力方面的優(yōu)勢,積極響應(yīng)新課改號召,創(chuàng)造性地使用教材,靈活運用各種教學(xué)素材,巧妙設(shè)計出符合學(xué)生認知結(jié)構(gòu)的模型,引導(dǎo)學(xué)生在生物模型構(gòu)建和利用的過程中進行思考、探究、學(xué)習(xí)和發(fā)展。構(gòu)建物理模型是生物模型教學(xué)中最為重要的方式,主要將微觀的結(jié)構(gòu)、微觀的現(xiàn)象等作為切入點,對其進行放大,或者利用等比例的實物呈現(xiàn)出來,最終幫助學(xué)生直觀、詳細地了解所學(xué)的生物知識,使得學(xué)生能夠在模型的幫助下,對微觀結(jié)構(gòu)進行清晰的觀察,不斷提升學(xué)習(xí)能力。在構(gòu)建、運用和檢驗生物模型的時候,沒有刻板的程序,沒有固定的方法,必須要對多種知識、多種方法等進行綜合、靈活地運用,并在此基礎(chǔ)上充分發(fā)揮想象力,通過類比、聯(lián)想等,指導(dǎo)學(xué)生認真地演繹和歸納,最終對生物知識進行分析和綜合。例如,在“細胞的增殖”的教學(xué)中,針對“有絲分裂”這一微觀知識,教師可引導(dǎo)學(xué)生通過構(gòu)建生物模型的方式展開學(xué)習(xí)。教師可利用提前準備好的紙板、圖釘、細繩等物品,引領(lǐng)學(xué)生對有絲分裂各個時期的模型進行構(gòu)建,幫助學(xué)生在模型直接感知的過程中,直觀地了解細胞的增殖方式。如此一來,學(xué)生在生物模型構(gòu)建的過程中,可深入體驗生物知識的規(guī)律,加強了知識與實踐的聯(lián)系,提高了學(xué)生的主動性。另外,教師在借助生物模型開展生物教學(xué)時,還可以將細胞分裂的過程制作成動畫,以此構(gòu)建動畫式的生物模型,使學(xué)生在形象的畫面中,對有絲分裂各個時期的染色體變化過程進行詳細的觀察,以便于學(xué)生更好地明確染色體變化規(guī)律,最終使學(xué)生深刻掌握這一知識點。
3.2構(gòu)建生物模型,理解生物知識本質(zhì)
數(shù)學(xué)模型也是生物模型中最為重要的組成部分,主要是借助數(shù)學(xué)邏輯方法、數(shù)學(xué)相關(guān)語言等,為學(xué)生構(gòu)建一個科學(xué)模型、工程模型。具體來說,生物學(xué)科中的數(shù)學(xué)模型主要是利用數(shù)學(xué)函數(shù)、數(shù)學(xué)圖表、數(shù)學(xué)公式等,將生物的本質(zhì)規(guī)律展示出來,最終促使學(xué)生在數(shù)學(xué)模型的幫助下,總結(jié)生物規(guī)律,更好地理解生物知識的本質(zhì)。同時,在這一學(xué)習(xí)過程中,學(xué)生自身的思維能力也隨之提升,落實了生物核心素養(yǎng)下的教學(xué)目標。例如,在“酶”這一部分知識的教學(xué)中,“影響酶活性的因素”是學(xué)生理解的難點。教師在開展生物模型教學(xué)時,可引導(dǎo)學(xué)生開展“影響酶活性底物濃度”實驗,指導(dǎo)學(xué)生在不同濃度的底物下,針對酶的活性展開分析,并結(jié)合實驗所得的數(shù)據(jù)進行記錄,繪制出曲線圖表。如此一來,在數(shù)學(xué)模型的幫助下,學(xué)生可對這一問題有直觀的了解,總結(jié)出當?shù)孜餄舛缺容^低的時候,伴隨著其濃度的增加,酶的活性也隨之增加,反應(yīng)速度也隨之加快;當反應(yīng)達到一定的速度之后,伴隨著底物濃度的增加,酶的活性不再隨之增加。在“pH值對酶的活性影響”的實驗中,也可借助數(shù)學(xué)模型的構(gòu)建,使學(xué)生更直觀地了解,只有pH值在最合適的時候,酶的活性才能達到高峰。并且在實驗中發(fā)現(xiàn),酶的種類不同,受pH值影響也有所不同, 在pH值高于、低于酶的最適pH值時,酶促反應(yīng)的速度也隨之降低,同時在這一環(huán)境條件下,酶逐漸失去活性。如此一來,通過數(shù)學(xué)模型的應(yīng)用,學(xué)生可對酶的活性的影響因素進行感知,并掌握促進反應(yīng)的因素。在數(shù)學(xué)模型的幫助下,學(xué)生有效地掌握了生物知識點,更好地理解了相關(guān)知識,顯著提高了生物學(xué)習(xí)效率。
3.3構(gòu)建生物模型,提升學(xué)生問題解決能力
構(gòu)建生物模型的過程,就是對生物原型客體進行科學(xué)的抽象過程??茖W(xué)的抽象就是根據(jù)所研究問題的性質(zhì)、目的等,借助與原型本質(zhì)相似的模型。面對這一要求,首先應(yīng)對原型展開明確的分析,明確主次,并在此基礎(chǔ)上將次要因素、次要矛盾等找出來,將主要矛盾、主要因素凸顯出來,最終抓住本質(zhì)、關(guān)鍵性的問題。核心素養(yǎng)要求下,教師通過構(gòu)建生物模型,加強抽象生物知識與實際問題之間的聯(lián)系,為學(xué)生提供解決問題的方法和思路,讓學(xué)生在模型的構(gòu)建和利用中,提升自身的思維能力,實現(xiàn)提升生物核心素養(yǎng)的教學(xué)目標。在傳統(tǒng)的高中生物課堂教學(xué)模式下,教師過分追求成績,對學(xué)生開展多而雜的習(xí)題訓(xùn)練,不僅加重了學(xué)生的學(xué)習(xí)負擔,也難以提升學(xué)生解決問題的能力。面對這一現(xiàn)狀,高中生物教師在優(yōu)化課堂教學(xué)時,應(yīng)積極構(gòu)建生物模型,引導(dǎo)學(xué)生在生物模型的幫助下解決相關(guān)問題,使學(xué)生在解決問題的過程中,不斷提升自身的能力。例如,在“酶的作用和本質(zhì)”的教學(xué)中,教師在引導(dǎo)學(xué)生做練習(xí)題的時候,就可借助生物模型這一工具。教師將全班學(xué)生進行分組,并為每個學(xué)習(xí)小組準備了一個有關(guān)“酶作用”的模型,引導(dǎo)學(xué)生借助生物模型,在規(guī)定的時間內(nèi)將酶模型的運動流程呈現(xiàn)出來,最終使學(xué)生更好地理解酶的作用機制。
3.4構(gòu)建生物模型,體現(xiàn)生物知識規(guī)律
高中生物知識中涉及大量的計算和推理,是學(xué)生學(xué)習(xí)的重點和難點,在分析和解決這些問題的時候,通過數(shù)學(xué)模型的構(gòu)建,能夠透過繁雜的生物現(xiàn)象看到其中的生物規(guī)律,提升學(xué)生的學(xué)習(xí)與探究能力。通過模型構(gòu)建,能夠幫助學(xué)生透過生物千變?nèi)f化的表面現(xiàn)象,理解造成生物現(xiàn)象的本質(zhì)規(guī)律,讓學(xué)生感受到大自然的鬼斧神工,體會生物知識的魅力。例如,在“自由組合定律”的教學(xué)中,教師可以給學(xué)生展示孟德爾用純種綠色皺粒和黃色圓粒親本雜交實驗,子一代沒有綠色皺粒的表型,然后用子一代黃色圓粒自交,子二代的表型比較豐富,各種性狀的豌豆都依據(jù)一定的規(guī)律呈現(xiàn)出來,學(xué)生進一步探究,發(fā)現(xiàn)子二代的主要性狀表現(xiàn)為黃圓∶黃皺∶綠圓∶綠皺為9∶3∶3∶1。隨后,教師將子二代的性狀進行單獨分析,黃色與綠色、圓粒與皺粒的比例都為3∶1,符合分離定律,其中黃色與圓粒為顯性性狀。因此,可以對遺傳因子的分離和自由組合進行假設(shè),純種黃色圓粒為AABB,純種綠色皺粒為aabb,然后進行組合就能夠構(gòu)建出自由組合定律的數(shù)學(xué)基本模型,即9∶3∶3∶1模型。同時,結(jié)合具體的情況,該數(shù)學(xué)模型也可以發(fā)生變形,如9∶6∶1,15∶1,9∶3∶4,9∶7等,這樣既能夠提升學(xué)生的建模能力,又能夠幫助學(xué)生更好地解決實際問題。
3.5構(gòu)建生物模型,培養(yǎng)思維能力
構(gòu)建生物模型的最終目的是對學(xué)習(xí)對象進行概括性描述,以及對復(fù)雜的生物知識進行簡單的描述。在構(gòu)建生物模型的過程中,學(xué)生需要對其進行觀察、實驗、歸納、演繹等,并運用所學(xué)的生物知識進行假設(shè)、模擬。同時,在構(gòu)建生物模型的過程中,學(xué)生還可以將復(fù)雜的生物知識進行簡化,最終將知識的本質(zhì)屬性抽離出來。另外,在生物模型構(gòu)建的過程中,學(xué)生也經(jīng)歷了對知識的體驗、思考、探索過程,在親身體驗的過程中,加深了對生物知識的理解,提升了自身的理性思維能力。因此,面對高中生物核心素養(yǎng)下的教學(xué)目標,教師要引導(dǎo)學(xué)生在學(xué)習(xí)中積極構(gòu)建生物模型,引導(dǎo)學(xué)生在模型構(gòu)建的過程中培養(yǎng)科學(xué)思維能力。同時,在構(gòu)建生物模型的過程中,教師要充分發(fā)揮自身的引導(dǎo)價值,引導(dǎo)學(xué)生對所學(xué)的生物知識進行歸納、抽象和簡化。學(xué)生在構(gòu)建生物模型的過程中,使得抽象的生物知識更加具體化,收到了良好的學(xué)習(xí)效果,也促進了思維能力的提升。
綜上所述,生物模型教學(xué)作為新課程改革背景下的一種新型教學(xué)方法,對于激發(fā)學(xué)生的生物學(xué)習(xí)興趣,理解生物知識,提升自身的綜合能力,具有十分重要的價值,是提升學(xué)生生物核心素養(yǎng)的重要途徑。基于此,面對新課程改革背景下的高中生物教學(xué)目標,生物教師必須要及時更新教學(xué)理念,遵循一定的原則,精心制作生物模型,并將其靈活運用到生物教學(xué)中,在生物模型的幫助下,不斷提高生物課堂教學(xué)的有效性。
參考文獻:
[1]蔣騫.基于核心素養(yǎng)的高中生物模型建構(gòu)教學(xué)對策解析[J].考試周刊,2020(87):142-143.
[2]劉曉玲.模型構(gòu)建在高中生物自主性學(xué)習(xí)中的應(yīng)用策略探究[J].考試周刊,2020(89):131-132.
[3]邱圖謀.淺談高中生物教學(xué)中數(shù)學(xué)模型[J].知識文庫,2020(20):150-151.
[4]蔣進.深度學(xué)習(xí)下的高中生物模型建構(gòu)與應(yīng)用研究[J].文理導(dǎo)航(中旬),2020(10):68.
[5]徐業(yè)華.基于高中生物學(xué)核心素養(yǎng)的模型建構(gòu)法應(yīng)用研究[J].中學(xué)生物學(xué),2017.33(22)25-26,30.
[6]魏雪蓮.核心素養(yǎng)下模型構(gòu)建在高中生物教學(xué)中的嘗試運用:以減數(shù)分裂和有絲分裂的模塊復(fù)習(xí)為例[J].新課程,2020(46):29.