重视物理学科中“关于科学的知识”的教育-曹宝龙公开课.pdf
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1、 中学物理教学论坛 年 月 第 期重视物理学科中“关于科学的知识”的教育曹宝龙(华东师范大学附属桐庐学校 浙江 桐庐)摘 要:“关于科学的知识”是 的一个重要概念,是科学素养的重要组成 物理教学中要认识“关于科学的知识”的概念,认识“关于科学的知识”的特征,厘清“关于科学的知识”与科学能力之间的关系 要重视培养学生的科学解释能力、基于数据的推理论证能力、物理量的定义能力和科学规则的理解能力;要重视培养学生的模型建构能力和模型解释能力关键词:关于科学的知识;科学素养;科学能力;模型建构能力;科学定义能力中图分类号:文献标识码:文章编号:()作者简介:曹宝龙(),男,浙江富阳人,博士,教授,博士生
2、导师,中学正高级教师,物理特级教师,研究方向:学科教育与心理发展、教学管理与研究 把科学知识分为“科学的知识”()和“关于科学的知识”()“科学的知识”主要是物质科学、生命科学、地球与空间系统和技术系统组成的科学内容体系,它是组成科学课程的内容体系;“关于科学的知识”是研究科学本身的知识,主要由科学探究和科学解释组成 例如,科学是什么,如何研究科学,如何运用科学,科学与技术、社会、环境等的关系等“关于科学的知识”是科学素养的重要组成或核心体现 评价的结果表明,我国学生在“关于科学的知识”方面的表现并没有像“科学的知识”表现那样优秀,而且顶尖学生()的比例也并不高“关于科学的知识”的概念“关于科
3、学的知识”的基本意义为了培养学生的科学素养,培养学生的科学探究、科学解释的能力,近年来,国际科学教育界非常重视对学生科学学习过程和学习方法的研究,重视对科学素养和科学本质问题的研究 国际学生评价计划(,)对科学能力()的定义有以下几方面:()从相关的科学问题中识别问题、获取新知识、解释科学现象、从证据中得出结论的知识和这些知识的运用;()理解科学的性质是人类知识和探究的一种形式;()关注科学是如何改变我们的物质、精神和文化背景的;()愿意关注科学相关问题、科学的思想,做反思型的公民 在 的基础上,对科学素养的框架做了重新改进,保留了 的科学素养的整体思想,但对科学能力中“关于科学的知识”作了分
4、解,关注程序性知识的同时,强化了学生的与元认知相关的认知性知识 对科学能力从以下几个方面定义:()科学地解释现象,即识别、提供和评估一系列自然和技术方面的现象解释;()评估和设计科学探究,即描述和评价科学探究,并提出科学地解决问题的方法;()科学地解释数据和证据,即用各种表达方式分析和评价数据、主张和论点,并得出合理的科学结论 以上定义的三个方面都聚焦于“关于科学的知识”,因此重视“关于科学的知识”对于发展学生的科学素养尤其重要 把 的“关于科学的知识”分解为程序性知识()和认知性知识()科学的程序性知识是科学探究需要的探究方法和实践程序的标准,是解决如何进行科学探究的程序问题的;认知性知识是
5、对一般科学探究实践的理论解释的理解,是对科学过程的主动理解、反思和调整的高阶能力,例如建立理论、假说和数据的形成等的要求和意义解释 程序性知识和认知性知识对于科学探究非常关键,主要是为了确定探究问题的适合性,判断使用的探究程序是否适当,并能从价值性、经济性和可能性等方面考虑探究问题的合理性 “关于科学的知识”与科学能力的关系从 认知要求的框架看出,“关于科学的知识”是科学素养中知识与能力相结合的关键教育要素重视物理学科中“关于科学的知识”的教育:表 科学素养的要素联系 能力知识 科学地解释现象评价和设计科学探究科学地解释数据和证据内容知识寻找知识与内容的对应性运用知识构建与检验探究方案运用原理
6、或规则推理数据或证据的合理性程序性知识“解释”的推理或论证程序评价假设的合理性,设计可行性的探究方案用数据解释主张或结论的论证程序认知性知识评估解释的可靠性和合理性,并改进完善监控与评判探究方案的价值、可行性,发现问题进行改进与调整检验证据、数据与结论之间的关系的合理性 表 中阴影部分表示“关于科学的知识”在科学探究过程中的高阶能力,是保证科学探究顺利有效进行的重要能力 因此,科学能力或科学素养的核心是在理解科学内容知识的基础上,科学探究的程序性应用能力和反思、检验与改进程序的能力“关于科学的知识”的特征分析“关于科学的知识”的特征有助于教师认识它的本质,在教学实践中注重科学探究能力的培养,突
7、出科学的本质教育,提高学生的科学素养的水平 “关于科学的知识”是科学探究能力的核心从表 可知,“关于科学的知识”包括了科学能力的三个主要方面(科学地解释现象、评价与设计探究、证据推理)的程序性规则与运用、反思认知性方法与应用等,共六个方面 从探究的表现形式来说,它包括了能力的所有形式,从探究的过程性控制来说,它包括探究的过程性即时程序和反思性调整程序两个方面的能力 因此,“关于科学的知识”是科学能力的核心,是探究成败的关键,也是科学素养的最关键要素 “关于科学的知识”是跨学科能力的核心学科能力的发展决定于在学科概念、规律学习的基础上对学科基础问题的解决策略和方法的应用 跨学科能力则是融合运用多
8、学科知识,与解决具有实际情境的综合性问题的方法和策略直接相关的;跨学科解决问题的方法具有多学科融合的特征 一个综合性物理问题的解决往往需要涉及除物理之外的综合性知识,还会运用一般性科学问题的解决方法“关于科学的知识”正是具有科学本质特征的综合能力培养的基础 “关于科学的知识”是科学实践和项目综合的关键来自于实践的项目或综合性的任务,往往要用跨学科的理念解析问题的本质特征、寻找解决问题的基本思路、使用跨学科的一般性的科学方法等来解决例如,系统的方法、模型的方法、物质和能量的观念、结构分析和功能分析等理念和方法都是跨学科的,都是建立在具体学科之上的具有科学研究的一般性意义 因此,“关于科学的知识”
9、对学生解决综合性问题、实践性任务起到关键作用“关于科学的知识”在物理教学中体现物理学是科学的基础性学科,也是科学的领头学科,“关于科学的知识”在物理学的学习中更富有教育意义 物理学中主要培养学生的科学解释物理现象的能力、评价与设计探究方案的能力和基于证据进行推理论证的能力 科学解释能力的培养科学解释能力包括三个方面:在某一情境下运用科学的知识;科学地描述和解释科学现象并预测变化;鉴别合理的描述、解释和预测 科学解释的核心是在给定的问题情境中能运用已有的知识进行描述、解释,预测变化(规律)科学解释是对观察到的现象进行合乎科学逻辑和现有科学原理的解释 如果我们处于 世纪之前,人们还没有进入远航时代
10、,太阳的“东起西落”现象可用地球中心说解释,认为太阳是绕着地球“东起西落”地转动的,这样的解释与当时观察到的现象是吻合的,在当时这样的解释已经“够科学”的了 但大航海时代的到来,人们根据天象来辨别方向的时候发现“地球中心说”遇到了越来越多的难以解释的现象,用天象也无法准确导航了 在这种情况下,用太阳“东起西落”的“地球中心说”解释就不再是“科学地解释”了,因此在大量的天文观察数据的基础上,哥白尼提出了“太阳中心说”就很好地解决了很多“地球中心说”难以解释的问题科学解释是基于原理对科学事实的分析与论证,或是基于大量的现象或事实寻找科学概念或原理 例如,原子的汤姆生(;)原子模型是在当时的实验事实
11、基础上提出的,能够成功地解释原子的电中性、原子的发光原理、估计原子的大小等现象和事实,因此汤姆生模型成功地解释了之前发现的实验现象 但 粒子散射实验的事实就无法用汤姆生模型解释了,说明汤姆生模型是有局限性的,甚至错误的 这就要求科学家重新建构新的模型来解释中学物理 年 月 包括 粒子散射实验在内的所有事实和证据,这是卢瑟福(;)模型的构建原因或重要意义所在 卢瑟福构建的核式结构模型的关键是用 粒子散射实验的结果数据进行推理与论证的科学解释需要进行必要的比较、推理和论证 例如,肥皂泡为什么是球形的,而不是方形的?荷叶上的大水珠为什么是偏球形的,但小草上的露珠为什么是球形的?回答这些问题,既要考虑
12、同体积下球形表面积最小的原理,又要考虑球的体积与直径的立方成正比、球的表面积与直径的平方成正比的关系比较只有把这些因素综合考虑,进行推理论证才能解释这些问题 这些问题的解释方法也可以类推到其它类似的问题 例如,房屋的能耗与其形状和大小有什么关系?房屋的能耗与其结构与布局有什么关系?要解决这些问题均属于科学解释范畴因此,科学解释的基本方法是:()运用已有的原理或公理对事实证据做出合理解释;()根据事实证据建构新的理论或模型来解释证据;()运用已有的理论,运用合理的方法推测可能发生的事件或现象 基于证据的推理与论证科学是可推理、可论证的,能运用证据或数据推理论证的方法获得主张或结论的,或者运用已有
13、的结论和推理论证的方法预见可能的事件或现象 基于证据是科学的本质特征,也是“关于科学的知识”的重要组成 高中物理有大量的以证据为基础进行推理与论证的案例“月地检验”是典型的推理论证的案例 假设地球与月球间的作用力与太阳与行星间的作用力是同一种力,它们的表达式也应该满足 月地 根据牛顿第二定律,月球绕地球做圆周运动的向心加速度月月 地(式中 地是地球质量,是地球中心与月球中心的距离)进一步假设地球对苹果的吸引力也是同一种力,同理可知,苹果的自由落体加速度苹苹苹 地(式中 地是地球质量,是地球中心与苹果间的距离)由以上两式可得月苹(月球与地球中心的距离 约为地球半径 的 倍)如果测得月球绕地球的向
14、心加速度是地球上重力加速度的,则假设成立 这就是推理论证的魅力所在黑体辐射现象中用经典理论不能同时解释实验与理论之间的高频段与低频段的差异 如果假设组成黑体的振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值 的整数倍,即承认振动着的带电微粒的能量是量子化的,最小能量 ,关于黑体辐射强度与波长之间的关系的分布规律,理论计算与实验结果在黑体辐射的高频段与低频段都吻合得很好 这就是改变原有的观点使证据与观点之间符合逻辑推理的典型案例 物理量的定义能力的培养研究物质的运动和相互作用及其规律时,物理学要研究物质的本质属性,并对它们进行定量研究,这时往往需要定义一些物理量来准确地描述它们 定义物理量的科学思维和
15、科学实验过程是理解科学本质的重要环节 以简单实用原则定义基本单位物理学有七个基本单位 基本单位是对某一个物理量感知基础上的“一个单位”大小的规定,这样的规定也是一种定义 基本单位的大小是人们对物质世界的运动和相互作用的观察、研究的基础上形成的对于物质世界量化认识的基础 例如,“米”的长度小于成年人的身高,但大于婴幼儿的身高,我们可以看成是与人的平均身高接近 为什么人们这样定义呢?其实这样定义会给我们的人类生活带来最大的便利,因为我们接触的大量的日常用品或物件都是这个数量级的 假设蚂蚁是地球上的智慧物种,它们定义的长度基本单位不太可能是“米”的长度,可能会把它们的基本长度单位定义在厘米或毫米的长
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