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91.
92.
能量概念是科学教育的一个核心概念,也是近年来国际科学教育研究的一个热点话题。在柳秀峰、Wilson等人的研究基础上,构建了能量概念的认识模型。基于该模型,并结合国内物理、化学和生物等不同专业的中学、大学教材中涉及的能量相关概念,笔者编制了调查问卷,对北京师范大学物理、化学和生物等不同专业的共280名大学生进行了测查和访谈。通过Rasch模型和SPSS统计分析发现,不同学科背景的学生对能量概念的认识角度和水平存在差异,而且存在一些偏差认识。基于学生的认识现状,笔者最后构建了关于能量概念认识的难度进阶,并对能量概念的教学提出了建议。 相似文献
93.
研究表明,引发学生的认知冲突作为一种教学策略,能够有效地实现迷思概念的转变。介绍了认知冲突和概念转变的相关含义和理论,例举了国外认知冲突策略在概念转变教学中成功应用的一些研究案例,包括化学平衡、电化学计算和电解质等。 相似文献
94.
通过梳理教材中电化学基础的知识结构及核心概念,并结合学生实际进行教学目标、教学方式、师生活动和问题情境等方面的教学设计。以人教版《化学反应原理》第四章第三节“电解池”第一课时的教学设计为例,说明以核心概念为本的教学设计可以促进学生对化学概念的理解,增强学生分析问题、解决问题的能力。 相似文献
95.
高中化学新课程理念要求突破传统的事实为本的课程设计与教学。本文阐述了一种新型的课程设计模式:“概念为本的课程设计与教学”模式的特点与设计程序,并讨论了实施后的体会。 相似文献
96.
高一学生部分核心化学概念相异构想的探查 总被引:1,自引:0,他引:1
本研究采用团体测查的方法,对经过初三1学年和高一上学期化学学习的157名高一学生进行了部分核心化学概念相异构想的探查。调查结果表明,学生对于质量守恒定律在微观上的运用、化学式意义的微观理解、从微观的角度理解宏观现象、物质宏观性质与粒子微观性质的联系与区分等方面存在突出的相异构想,为实施学生的概念转变提供依据。 相似文献
97.
没有复杂几何概念的单方向场壳体有限变形模型综述 总被引:1,自引:0,他引:1
基于Simo和Fox的工作, 介绍一种没有复杂几何概念的现代壳体有限变形理论. 在推导上, 使用三维连续介质理论, 运用现代力学的表示方法. 这个模型提供了非线性几何精确壳体理论的力学分析基础. 这种模型的一个优点是虽然将壳体仍然看作二维结构, 但是它没有复杂的微分几何概念, 如没有协变导数、Riemannian-Christoffel记号等. 另外,还介绍了壳体局部平衡的弱形式或变分表示, 这种表示特别适用于数值计算. 相似文献
98.
布卢姆和奥苏贝尔的学习理论都侧重学校学习的研究,强调学生学习前的认知状态、学习动机、学生主动积极参与程度、学习的连续性。根据布卢姆和奥苏贝尔的学习理论的内涵,它们在化学概念教学中的综合应用可以从4个方面来探索:关注认知准备状态,选择先行组织者;把握情感准备状态,进行适当强化;明确学习要求,促进充分参与;运用反馈-纠正,延续意义学习。 相似文献
99.
Mathematical concepts and their physical foundation in the nonstandard analysis theory of turbulence 下载免费PDF全文
Main mathematical concepts and their physical foundation in the
nonstandard analysis theory of turbulence are presented and
discussed. The underlying fact is that there does not exist the
absolute zero fluid-volume. Therefore, the physical object
corresponding to the absolute point is just the uniform
fluid-particle. The fluid-particle, in general, corresponds to the
monad. The uniform fluid-particle corresponds to the uniform monad,
while the nonuniform fluid-particle to the nonuniform monad. There
are two kinds of the differentiations, one is based on the absolute
point, and the other based on the monad. The former is adopted in
the Navier--Stokes equations, and the latter in the fundamental
equations presented in this paper for the nonstandard analysis
theory of turbulence. The continuity of fluid is elucidated by
virtue of the concepts of the fluid-particle and fluid-particle at a
lower level. Furthermore, the characters of the continuity in two
cases, i.e. in the standard and nonstandard analyses, are presented
in this paper. And the difference in discretization between the
Navier--Stokes equations and the fundamental equations given herein
is also pointed out. 相似文献
100.