,⑵有利于突出主干知识主体地位。⑶有利于突出核心规律在处理问题时的主导作用⑷有利于物理模型的建立,形成系列化、层次化的题库。⑸有利于培养学生物理问题的综合能力。④说明作出判断或者列出方程的根据,这是展示考生思维逻辑严密性的重要步骤。⑤说明计算结果正、负的意义,说明矢量的方向。⑷关键性物理条件的细微变化,防止思维定势。
一、复习目标的设计
1.知识模块复习目标
⑴深化对概念、规律的理解,建立知识体系。
⑵引用规律处理问题,学会基本的解题方法。
2.阶段性复习目标
⑴指导学生进行反思、总结和归纳出处理问题的思想方法。
⑵建立解决物理问题物理模型。
二、学生情况分析
1.认真分析学生的整体水平,在一轮复习中要面向全体学生,全面提升学生的基本素质。
2.认真分析学生的知识水平和能力层次,实施分层教学。
⑴分析学生知识水平,找准教学切入点,
⑵设计好针对性的练习,使得各层次的学生各得其所。
⑶根据学生的能力水平,在构建知识系统化的过程中,要兼顾培养学生处理问题的能力。
三、学案编写
学案是学生学习的载体,编写质量直接影响到教学效果,因此精编学案,是提高教学效益有力抓手。
1.目标定位要准确
每一课时的学习目标,要根据课时进度的需求,近阶段的学生学习情况来制定,要适合学生的知识水平和能力所及,要能够瞻前顾后。
2.引导学生构建知识体系
各章节或单元有体系,每一课时也有体系,学案要具备引导学生建立结构化知识的功能。
3.例题的选择要突显功能化特征
⑴有利于理解、巩固知识和知识体系的形成。,
⑵有利于突出主干知识主体地位。
⑶有利于突出核心规律在处理问题时的主导作用
⑷有利于物理模型的建立,形成系列化、层次化的题库。
⑸有利于培养学生物理问题的综合能力。
四、关注学生的规范性解题训练
解答物理习题的规范包括:思维规范、表达书写规范
⑴解答物理问题的思维规范:
在处理物理问题过程中,都有规范的操作程序,要重视问题的过程分析,一个良好的思维程序应该是:
对于复杂问题要寻求适当的方法。
①将物理过程直观化:利用受力、运动草图,建立直观的过程形态,从物理情景中抽象出物理模型(受力模型、运动模型、能量转化模型等)。
②依据运动等各种物理量之间的图象,建立物理量间的联系,并能从把抽象的图象还原到物理情景中去,深化认识情景与模型间的联系。
③形成结构化的解决问题方法。方法对于提升处理问题的能力非常重要,可能提升学生的思维敏捷性。结构化方法可以优化学生综合分析、解题能力,也可以提高学生的应试能力。
⑵解答物理习题的书写规范:
什么是“必要的文字说明”
①对非题设字母、符号的说明。
②对于物理关系的说明和判断。
③说明方程的研究对象或者所描述的过程。即说明这是关于“谁”的、“哪个过程”的、“什么方程”。
④说明作出判断或者列出方程的根据,这是展示考生思维逻辑严密性的重要步骤。
⑤说明计算结果正、负的意义,说明矢量的方向。
⑥说明结论或者结果,对于题目所求、所问的答复,特别是对于哪种“需满足什么条件?在什么范围内?”等一些开放性的设问,更要给出具体的说明。
在题解中,规律的引入与书写要规范
①在物理解题中,常常要应用物理规律,我们只是应用,无需反复说明或寻求其来源,在用时,必要的引导语言不可忽略,因为物理规律的往往是用数学语言即公式(方程或函数)表达出来的,有些规律的表达形式相同,但是它的物理意义却有很大的差异。
②书写规范,是对学生清晰表达物理意义的基本要求,包括语言、规律公式、字母等,要与教材明示的相同,才能不至于混乱。比如,位移是用“x”、字母的大小写不能混用等。
五、重视解题能力的培养
1.审题能力
审题是解决好问题的起点,审题的要点可归结为三句话:关键词语的理解,隐含条件的挖掘,干扰因素的排除。
2.知识系统化能力
物理知识的过程化学习,是按照知识产生的历程安排的,但知识间的关联性很强,要通过建立知识的联系,实现知识一体化。
3.处理问题的能力
面对复杂多变的物理问题,要利用结构化的知识、结构化的方法,建立物理模型、数学模型,把情景化的问题,转化为抽象的模型,培养学生的多元化的综合能力。
六、抓好反馈纠错,提高效益
1.反馈纠错练习要及时
反馈练习要及时批改、及时讲解、及时纠正。
2.反馈错练练习的编纂要求
⑴将题目的已知与未知互换。
⑵相同背景下改变设问角度。
⑶原题基础上的延伸。
⑷关键性物理条件的细微变化,防止思维定势。
⑸利用原模型或方法,解决新问题。
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