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开启物理思维的智慧大门 一、提出物理思维的背景 二、对物理思维的有关认识 三、培养物理思维的主要对策 一、提出物理思维的背景 一位教育家说: “思维比知识更重要!教育就是叫人去思维! ”。 校园里流传着三句话: 1.“物理是对学生伤害最大的一门学科”; 2.“当初就是物理学不好才无奈学了文科”; 3.“某某同学物理学的那么好,太牛气了”。 物理,令人“痛”也令人“牛”。 1、物理的“痛” 痛1: 太抽象、难理解 痛2:太理想,难应用 痛3:能听懂、用不上 痛4:综合强、难融合 痛5:耗时多、难入门 2、物理的“牛” “物理学的好,脑瓜就聪明” 匈牙利物理学家乔治.马克斯博士: “物理学的方法经过几个世纪的考验,已经证明了它的有效性,物理学的毕业生已被证明他们有广泛的兴趣,有抽象的逻辑思维能力和重视不同领域现实的能力……也许在每个已问津的领域中都有自己的专家,他们比物理学家更在行,但是,在复杂的、未知的领域中,物理学家应当被认做是最出色的人!” 可以说,培养学生的物理思维,无论是眼前还是将来,无论他们将来从事什么职业,都将是他们一生受用的东西。物理,是令人痛还是令人牛,其关键的区分点就是是否擅长思维! 这也是本文选题的重要原因。 二、对物理思维的有关认识 1、我国物理教学大纲对培养物理思维的要求 1956年的大纲提出了培养解题能力和实验技能;1963年的大纲又增加了培养思维能力;1978年的大纲对培养能力的提法比较完整,并在执行过程中突出了思维能力的重要性;20世纪八、九十年代,教学大纲对物理思维的重视程度有增无减;进入21世纪,在基础教育课程改革中,新的《物理课程标准》提出通过科学想像与科学推理方法的结合,发展学生的想像力和分析概括能力,使学生养成良好的思维习惯,敢于质疑,勇于创新。由此可见,物理思维能力的培养也是基础教育改革的重点内容之一。 2、关于物理思维的概念 物理思维,就是人脑对客观物理事物(包括物理对象、物理过程、物理现象、物理事实等)的本质属性、内部规律及物理事物间的联系和相互关系的间接的、概括的和能动的反映。 再通俗一点讲,就是对观察过的物理现象、物理事实、物理过程等在大脑中形成清晰的物理图景,并反复加工、去粗取精,把感性认识概括上升为理性认识,这个过程就是物理思维。 3、关于物理思维的品质、方式及方法 物理思维品质主要包括物理思维的深刻性、灵活性、批判性、创造性和敏捷性五个方面。 根据思维材料的不同,可以将物理思维分为:物理抽象思维、物理形象思维和物理直觉思维;根据思维探索方向的不同,可以将物理思维分为:物理聚合思维和物理发散思维;根据思维创造性的不同,可以将物理思维分为:物理常规性思维和物理创造性思维 ;根据思维目的的不同,可以将物理思维分为:物理上升性思维、物理求解性思维和物理决策性思维等等。 物理思维的基本方法大致包括分析与综合、比较与分类、抽象与概括、科学推理、臻美、等效等方法。 三、培养物理思维的主要对策? 1、要有武器——渗透思维方法 例1:渗透过程分析法 ①分层次:一般说来,复杂的物理过程都是由若干个简单的“子过程”构成的。因此,分析物理过程的最基本方法,就是把复杂的问题层次化,把它化解为多个相互关联的“子过程”来研究。 我常常告诉我的学生“分析分析就是分开来析,各个击破”。 ②抓中间:阶段的划分有时并非易事,还必需探明物理过程的转折的中间状态,或者物理现象从量变到质变的中间状态(有时可能是极短暂的过程)。事实上,中间状态往往就是一个转折点,抓住了它,往往就抓住了解决问题的关键环节。 ③找关系:从内在联系上把握每一个物理子过程、中间状态的因果关系以及遵从的物理规律,步步为营,在严谨的推理过程解决问题 . 例2:渗透因果分析法 ①因果对应:物理学中有许多物理量是通过比值来定义的。如R=U/R、E=F/q等。而这些物理量之间并非都互为因果比例关系。学生常常不理解公式中物理量本身意义,分不清哪些量之间有因果联系,哪些量之间没有因果联系。 ②因果互求:循因导果,执果索因,在物理习题的训练中,从不同的方向用不同的思维方式去进行因果分析,发展多向性思维。 例3:渗透归纳、概括法 心理学研究结论显示,学生认知结构是否理想的标尺,往往就是看是否达到了“三化”(概括化、清晰化和系统化)的层次。 例4:渗透类比法 例5:渗透假设推理法 三、培养物理思维的主要对策? 1、要有武器——渗透思维方法 2、要有
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