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6.1.2化学反应与电能教学设计2023-2024学年高一下学期人教版(2019)化学必修第二册
科目
授课时间节次
--年—月—日(星期——)第—节
指导教师
授课班级、授课课时
授课题目
(包括教材及章节名称)
6.1.2化学反应与电能教学设计2023-2024学年高一下学期人教版(2019)化学必修第二册
教学内容
本节课的教学内容为人教版(2019)化学必修第二册第六章第一节第二部分“化学反应与电能”。主要内容包括:
1.原电池的构成和工作原理。
2.常见原电池的类型及其应用。
3.电池的电动势和电动势的计算。
4.电解质溶液中的化学反应与电能。
5.电解池的工作原理及其应用。
6.电解质溶液中的电导率及其影响因素。
核心素养目标分析
1.发展学生的科学探究能力,通过原电池和电解池的实验探究,培养观察、实验、记录和分析数据的能力。
2.提升学生的科学思维,通过分析电池的工作原理,培养学生运用化学知识解决实际问题的能力。
3.培养学生的创新意识,鼓励学生设计并实施新的电池方案,提高其创造力和实践能力。
4.增强学生的社会责任感,让学生了解电池对环境的影响,提高其环保意识和可持续发展观念。
教学难点与重点
1.教学重点
-原电池和电解池的工作原理:理解原电池中化学能转化为电能的过程,以及电解池中电能转化为化学能的过程,如铜-锌原电池和电解水实验。
-电池电动势的概念和计算:掌握电动势的定义,学会计算电池的电动势,例如通过标准电极电势表计算不同电池的电动势。
-电解质溶液中的化学反应:理解电解质溶液中发生的氧化还原反应,如电解硫酸铜溶液时的反应过程。
2.教学难点
-原电池和电解池的工作机制:学生可能难以理解电子流动和离子移动在电池中的作用和区别,例如在原电池中,电子通过外部电路流动,而离子在电解质溶液中移动。
-电动势的计算方法:学生可能对如何使用标准电极电势表进行电动势计算感到困惑,如计算氢气和氧气组成的原电池的电动势时,需要理解电极电势的叠加原理。
-电解质溶液中的电导率影响因素:学生可能难以理解电解质溶液的电导率与溶液中离子浓度、离子电荷和离子移动速率之间的关系,例如在浓溶液中,离子浓度高但电导率不一定高,因为离子间的相互作用可能限制了它们的移动。
教学方法与策略
1.结合讲授法和讨论法,讲解原电池和电解池的基本原理,引导学生通过小组讨论分析电池工作过程。
2.设计实验活动,如搭建原电池和电解池模型,让学生亲身体验化学反应与电能的转换过程,增强实践操作能力。
3.使用多媒体教学资源,如动画演示电池工作原理,以及电极反应过程,帮助学生直观理解抽象概念。
4.引入案例分析,如探讨实际应用中的电池类型,例如手机电池、汽车电池等,激发学生兴趣并联系生活实际。
教学过程设计
1.导入新课(5分钟)
目标:引起学生对化学反应与电能的兴趣,激发其探索欲望。
过程:
-开场提问:“你们在生活中有哪些常见的电池?它们是如何工作的?”
-展示一些电池的图片或视频片段,如手机电池、电动汽车电池等,让学生初步感受电池在日常生活中的普遍存在。
-简短介绍化学反应与电能的基本概念和重要性,为接下来的学习打下基础。
2.化学反应与电能基础知识讲解(10分钟)
目标:让学生了解化学反应与电能的基本概念、组成部分和原理。
过程:
-讲解化学反应与电能的定义,包括原电池和电解池的基本概念。
-详细介绍原电池和电解池的组成部分,如电极、电解质、电极反应等,使用图表或示意图帮助学生理解。
-通过实例,如铜-锌原电池的工作原理,让学生更好地理解原电池的实际应用和作用。
3.化学反应与电能案例分析(20分钟)
目标:通过具体案例,让学生深入了解化学反应与电能的特性和重要性。
过程:
-选择几个典型的原电池和电解池案例进行分析,如铅酸电池、锂电池等。
-详细介绍每个案例的背景、工作原理和实际应用,让学生全面了解不同类型电池的多样性。
-引导学生思考这些电池对实际生活的影响,以及如何应用化学反应与电能解决实际问题。
-小组讨论:让学生分组讨论电池技术的发展趋势或改进方向,并提出创新性的想法或建议。
4.学生小组讨论(10分钟)
目标:培养学生的合作能力和解决问题的能力。
过程:
-将学生分成若干小组,每组选择一个与化学反应与电能相关的主题进行深入讨论,如电池的环保问题、未来电池技术的发展等。
-小组内讨论该主题的现状、挑战以及可能的解决方案。
-每组选出一名代表,准备向全班展示讨论成果。
5.课堂展示与点评(15分钟)
目标:锻炼学生的表达能力,同时加深全班对化学反应与电能的认识和理解。
过程:
-各组代表依次上台展示讨论成果,包括主题的现状、挑战及解决方案。
-其他学生和教师对展
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