培养“模型认知”核心素养的教学设计与实践.docx
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1、培养“模型认知”核心素养的教学设 计与实践摘要:“金属腐蚀”是原电池原理的实际应用局部。以该主题为 背景,以环环相扣的问题情境为认知脚手架,建立金属腐蚀与原电池 模型之间的关联,学习从模型的两个维度(装置和原理)分析问题。 旨在培养学生应用模型解决复杂真实问题的能力,提升“模型认知” 的化学学科核心素养关键词:金属腐蚀;原电池;模型认知;教学设计文章编号:10056629 (2022) 04006106中图分类号:G633. 8文献标识码:B1问题背景“金属腐蚀”这一主题是高中电化学知识体系的重要组成局部, 与日常生活和社会开展紧密相连,是原电池知识的实际应用局部。常见的教学思路是以实验活动提
2、供事实支持,从宏观现象、微观 认识与符号表达几方面分析金属的两种电化学腐蚀过程及原因1。 目前开展的实验活动中,逐渐从传统定性实验装置转变为应用数字化 传感器研究金属腐蚀过程,如绘制压强曲线2技术的创新有助于学 生更真实、更微观地认识反响过程。但是,这些教学过程缺乏学生自 主地从真实问题情境关联原电池的过程。有研究说明,金属的电化学 腐蚀问题与原电池不能准确建立关联是学生的思维障碍点,原因在于 学生对原电池模型的理解过于死板,不能从实际环境中抽离原电池模 型以形成有序、系统的分析思路3。普通高中化学课程标准(2022年版)(简称“新课标”)提7单世乾,倪娟.基于探究实验建构认知模型的化学教学研
3、究 以“原电池的工作原理”教学为例J ,化学教学,2022, (12):6166.8王秀红,李艳梅.中学化学教学情景的创设技术JL现代中小 学教育,2022, (10): 2326.9崔梦晨,穆志纯,付冬梅.大气环境中碳钢腐蚀速率推测方法 J.腐蚀与防护,2022, 37 (6): 503507.10陈进前.“模型认知”是重要思维方式J.化学教学,2022, (5): 9-15.出了 “模型认知”核心素养,具体要求如下:知道可以通过分析、推 理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,建立认 知模型,并能运用模型解释化学现象,揭示现象的本质和规律4。 新课标强调建立模型,学会从研究对
4、象中提取本质、关键的元素,并 能关联实际问题,应用模型解释现象、解决问题。金属的电化学腐蚀问题是一个蕴含原电池原理的非常实际且比 较复杂的问题,也是一个很好的情境素材。教学中可充分利用这一内 容,建立电化学过程的系统分析思路,应用模型解决实际问题,深化 学生对电化学本质的认识,落实“模型认知”的核心素养。2教学思路金属腐蚀的现象十分广泛且真实可见,但学生对如何解释这些现 象存在一定的障碍。解释金属的电化学腐蚀现象时,一方面需要识别 其中存在的电化学行为,另一方面需抽象出原电池模型,用模型寻找、 比对、分析、解释现象。基于上述分析,设计如下教学思维路径(见图1)。从问题情境 导入,通过提示与原电
5、池相关的特征现象,引导学生识别电化学行为 并关联原电池知识。然后从装置维度与原理维度建构原电池模型,形 成有效的分析思路与方法以阐述与解释问题。最后,将建构的模型迁 移应用到新的问题情境,达成知识的巩固与内化。2.1创新的原电池模型建构张丽华等对“原电池”教学演进进行研究,发现其核心内容相对 稳定,主要以11|稀112$04|(;11”为基本认识模型,通过改变电极材 料、溶液以及线路是否闭合来探究原电池的构成条件,最终得出4 个构成条件:(1)活泼性不同的2个电极;(2)电解质溶液;(3)闭 合电路;(4)自发进行的氧化还原反响5。但是上述条件容易让学 生产生迷思概念,如学生认为2个电极必须不
6、同,并且易混淆电极材 料和电极反响物。此外,强调自发的氧化还原反响会导致学生在原电 池原理分析时形成从总反响出发分析电极反响的固化思维,这不利于 分析一些总反响复杂的原电池问题。新课标优化了电化学分析模型,强调电极反响、电极材料、离子 导体、电子导体是电化学体系的基本要素6。其中电极材料、离子 导体和电子导体是原电池的装置要素,电极反响是原电池的化学原理。基于上述分析,构建原电池模型(见图2),意在帮助学生形成 原电池的认识角度和分析思路。在教学中,基于问题情境,引导学生 先确立原电池的装置,寻找到相应的电极材料、电子导体与离子导体。 然后根据实验现象或是已有经验判断各电极的反响物与生成物,继
7、而 写出电极反响。最终确认整个电池的总反响。这里涵盖装置和原理两 个维度的内容,这两个维度并不割裂。通过提取装置要素,学生可以 防止被问题情境中的无关信息干扰,进而更容易分析反响原理。在原 理分析的过程中,有助于确认装置中的正极与负极材料判断是否正确。为了让学生形成对原电池的科学认识,须借助多样的电池原型。 本课例中,以学生熟悉的Zn|稀H2S041 Cu原电池建立认知角度与思 路。钢铁的析氢腐蚀和吸氧腐蚀分别对应Fe|稀H2S041C原电池与 FelNaCl溶液|C原电池。通过对这两个电池原型的分析,让学生巩固 和内化模型与思路,同时也有助于学生跳脱出Zn|稀H2S041Cu原电 池的拘囿,
8、学会区分电极材料与电极反响物、认识电极反响物不一定 来源于电极材料或离子导体等。从单一原型中形成的认识往往是刻板的、固化的,学生容易产生 错误认识。科学的认识需要利用多个原电池原型,在教学过程中需要 更换电极、电解质,变通连接方式,提供符合科学开展的实际场景7。2. 2基于原电池模型的问题情境设计根据奥苏贝尔的认知同化理论,学习一个新知识需要适当的先行 组织者寻找新旧知识的联系,产生新概念的增长点8。在教学中要 利用学生原有的知识创设情境,促发学生主动学习。图3展示了整个教学过程中的问题情境设计,主要分为三个教学 阶段。在学习钢铁腐蚀之前,学生已有的知识储藏是Zn|稀112so4|Cu 原电池
9、。因而,在阶段一,选择与该原电池相关情境“在纯锌与稀硫 酸的反响中,滴入几滴硫酸铜溶液”,提问现象差异”,引导学生 依据原电池的特性(形成原霜池可以加快化学反响),将问题与原电 池建立关联。然后利用“实验室制取氢气,往往使用粗锌”这一更贴 合实际的情境进行迁移应用,激发学生的思维活动。阶段二和阶段三的问题情境紧紧围绕钢铁的腐蚀进行设计。阶段 二重点学习析氢腐蚀,比照阶段一,问题情境设计主要改变了电极材 料,学生很容易分析出其中蕴含的原电池模型,使析氢腐蚀的学习水 到渠成。阶段三重点学习吸氧腐蚀。前两个阶段主要围绕“电极材料” 设计问题,阶段三那么以“离子导体”为变量设问,比照海边和内陆的 钢铁
10、腐蚀问题,以此为载体学习吸氧腐蚀。从其他变量设问可防止学 生对原电池模型的理解过于死板。最后结合“食品脱氧剂”巩固吸氧 腐蚀原理。三个阶段的问题情境有联系、有区别、有梯度。为降低学生的认 知负荷,采用纯金属与合金放入离子导体中的反响现象差异作为问题情境,在比照中激活学生的原电池知 识。在逐个递进环节中,学生原先难以从真实情境还原出电化学模型 的学习障碍便可得到解决。3教学过程教学中不断从问题情境入手,与原电池模型关联,回归模型分析 问题,最后完成迁移应用、解决实际问题,多个循环层层递进。3. 1阶段一:以Zn |稀H2s041 Cu为电池原型建立分析思路问题情境在纯锌与稀硫酸的反响中,滴入几滴
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