2022年高一地理教案:《地球的圈层结构》.docx
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1、2022年高一地理教案:地球的圈层结构青春步步都是考验,你生活中每一场挫折,都好像是它给你的考验,来磨练出你的意志,锻造出你的刚毅,发挥出你的力气。下面是我为您举荐高一地理教案:地球的圈层结构。一、教学内容分析地球是由不同物质和不同状态的圈层所组成的球体,一般可分为外部圈层和内部圈层,它们都以地心为共同球心,形成同心圈层.这是地球结构的最大特征。本节教材主要介绍了地球的圈层结构。目前,人类对地球内部圈层的了解,主要来自对地震波的探讨。通过探讨地震波在地球内部传播速度的改变,来推想地球内部的组成及其他特征。地球外部圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境。由于各圈层在后面的教
2、材中还有具体介绍,所以在本节中介绍得较简略。说出地球的圈层结构.概括各圈层的主要特点是本节课的课标要求。所以.依据课标要求与教材、教学实际,教学目标确定为:(1)了解地球的内部圈层和外部圈层结构.概括各圈层的主要特点。(2)利用地震波的传播速度与地球内部圈层的划分示意图,初步驾驭读图分析技能。(3)绘制地球圈层示意图.说明地球的圈层结构。(4)运用图表及相关资料,相识并探究地球表层,用详细实例说明地球表层的特征。本课内容由两个目来完成。第一目:地球的内部圈层。地震波和地球的内部圈层是本节教学的难点。纵波,横渡学问学生没有接触过,因此教材首先给出了纵波、横渡的基本特点。图l.26地震波的传播速度
3、与地球内部的圈层划分意在指导学生分析地震波传播速度的改变,推想缘由,划分出内部圈层。图1.26地震波的传播速度与地球内部的圈层划分解析。纵波与横波最突出的差异是在不同介质中能否传播以及传播速度的差异。地震波传播的速度与其通过的介质性质亲密相关:若介质为均质体,地震波则匀速直线传播;介质性质发生改变,地震渡波速随之改变。尤其是地震波通过性质完全不同的两种物质的分解面时,波速会发生突然改变,出现地震波的不连续面。这样,地震波就可以带回地球内部的信息,从而可以推想地球的内部构造和物质状态。图中可知:1、在地下(大陆部分)约33千米处,纵波和横波的波速突然加大,出现波速的不连续面(莫霍界面),说明该深
4、度处上下物质在成分或状态上有变更。2、在地下2900千米处,横波突然消逝.纵波的速度明显下降,也出现波速的不连续面(古登堡界面),说明此深度处地球的内部物质组成、状态差异明显。3、莫霍界面、古登堡界面将地球内部划分为三个圈层:地壳、地幔、地核。4、纵波波速在地下5101千米处也有改变,称为次级不连续面,该面将地核分为外核和内核。教材随后支配的图1.27地球的内部圈层构造是对图1.26右图的细化,利用图旁边的文字,让学生从厚度、温度、物质组成和状态的改变了解地球内部圈层构造以及地壳与岩石圈的概念区分。其次目:地球的外部圈层。地球外部圈层与人类关系亲密,是人类赖以生存的环境。这里只是简洁介绍了大气
5、圈、水圈和生物圈的范围、组成和总体特点,从物质形态、空间分布、相互关系等方面相识地球的外部同心圈层。图1.28地球外部圈层示意设计,一是点出外部圈层的位置和名称,二是形象地说明外部圈层的相互关系.强调它们是相互联系、相互制约的一个整体,是人类赖以生存的环境基础。最终活动部分对课文内容有肯定的拓展。这个问题其实是起承上启下的作用,不要求学生此时就能完全解答。二、教学思路设计1、教材突破策略(1)地球的内部圈层。可分两步进行。第一步,学生左手放在桌子上,用右手敲击桌子,桌子受到冲击产生弹性振动,耳朵听到敲击声,左手感觉到振动。借此阅读感悟教材,探究地震渡的有关特点,通过学生质疑解疑,获得地震波的有
6、关学问:地震波为弹性波。纵波传播速度快,能通过固态、液态、气态三态物质;横波传播速度慢,只能通过固态物质。其次步,据图1.26视察地震波在地球内部的传播速度改变,分析地震波的不连续面以及地球分层,结合图1.27及有关小字内容,理解地球内部圈层结构特点。利用活动第2题的开放性,培育学生的发散性思维。2、学问与技能培育获得地球圈层的构造及其主要特点等有关学问。通过读图提高学生的读图、析图的实力,通过对教材内容的自学操究、质疑释疑提高学生的阅读实力、探究实力、地理思维及综合实力。3、情感看法与价值观事物是普遍联系的。地球内部物质处在不断运动和循环中;地球外部圈层间相互联系、相互制约,形成人类赖以生存
7、的自然环境。人类与自然环境的关系是相互影响、相互制约的.人类活动改造环境,环境改变对人类产生反作用。只有人类和环境相互协调,才能实现人类的可持续发展。三、课堂教学实录【创设情境导入新课】资料l:中国大陆科学钻探工程是国家级的高科技工程,它利用现代深部钻探高新技术,在具有全球地学意义的大别-苏普超高压变质带上实施,被称为是深化地球内部的望远镜,钻探工程设计深度5000米,总投资1.5亿元人民币,整个工程历时5年完成。利用从钻孔中获得的岩心及液、气态样品及原位测量数据,进行多学科综合探讨。该工程于2001年8月4日正式开钻。资料2:目前世界上最深的科学钻探井为前苏联的科拉SG3超深钻井,深1226
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