公共大学物理课程分层次教学的研究与实践共9页文档
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第10卷第6期 辽宁工业大学学报(社会科学版)V ol.10,No.6 2 0 0 8年12月Journal of Liaoning University of Technology (Social Science Edition)Dec.2008收稿日期:2008-09-11基金项目:辽宁工业大学教学改革项目(Z0402)作者简介:李久会(1964-),男,辽宁锦州人,副教授, 硕士。
大学物理实验教学改革的研究与实践李久会, 贾湘平, 王文新(辽宁工业大学 数理科学系,辽宁 锦州 121001)摘 要:针对省属普通高等院校扩招后学生的学习基础,结合大学物理实验课程的特点,落实“以学生为本”的理念,树立新的实验教学观念;不断提高教学团队的素质,精选并拓展实验教学内容,建立设计性、创新性实验项目。
构建大学物理实验开放系统,实现分层教学和因材施教,鼓励学生自主学习,充分发挥学生的潜能,重视培养学生的科学素质,满足学生个性化发展的要求,真正突出在教学过程中的教师的主导作用和学生学习的主体地位。
关键词:教学改革;大学物理实验;以人为本;教学效果中图分类号:G424 文献标识码:B 文章编号:1674-327X (2008)06-0124-03大学物理实验课是高等理工科院校学生在进入大学后的第一门实践课程,是学生系统学习基本实验知识、理解实验方法和培养实验技能的开端。
大学物理实验培养学生的科学思维和创新意识,提高学生的分析能力和创新能力;培养认真严谨的科学态度,积极主动的探索精神,团结协作的优良品德。
从近几年学生入学的情况分析,由于受到实验条件的限制和高考考试模式的影响,学生仍然对完整的、系统的、科学的实验了解甚少。
教师应以现代的观点审视传统物理实验教学内容和体系;采用合适的教学方法和有效的教学手段,提高大学物理实验课的教学效果。
在教学中考虑如何衔接较弱的高中物理实验基础和大学物理实验课程要求,多从学生的角度考虑实验内容的选取、项目的层次安排,构建大学物理实验教学管理选课系统平台,实现大学物理实验开放教学,提高学生的科学实验素质,培养学生创新精神和良好的协作能力,以适应社会对高素质人才的需要。
理论◆创新◆技能创新[摘要]大学物理实验是理工科学生的一门必选基础公共课程,大学物理实验的学习有助于培养学生的创新能力和科学素养。
目前大学物理实验教学中存在教学模式单一、学生重视不够等问题,针对大学物理实验教学中存在的问题进行了分析研究,对转变教学模式的方向进行了探索和研究,提出了一些有效提升教学效果的方式方法。
[关键词]大学教育;物理实验;教学模式;创新能力[中图分类号]G652[文献标志码]A[文章编号]2096-0603(2016)10-0116-02大学物理实验教学创新模式的探索与实践熊智慧(成都师范学院,四川成都611130)在当代社会,科学技术是第一生产力,国家之间的竞争在很大程度上是科学技术实力的竞争。
大学教育作为培养高等人才的重要途径,加强和提高对理工科学生科学素养的培养具有重要的意义。
科学实验作为自然科学发展的基础,对学生实验能力的培养一直以来都是大学理工科教育的重要方面。
物理学科作为自然科学的重要基石,对非物理专业学生进行物理学科教育有助于夯实学生的理论基础,是培养复合型、创新型人才的必然要求,因而教育部规定对非理工科类学生实施大学物理实验基础教育。
目前大学物理实验学科教育中存在教学方式死板、教学目的不明确的问题,使得大学物理实验教学在高等学生教育中不能发挥应有的作用。
一、大学物理实验课程的重要性物理学是一门重要的基础科学,加强基础物理学的普及型教育有助于理工科学生对自身专业学科的理解和掌握。
实验实证是自然科学的基础,强化物理实验教学不仅有利于提高学生的科学理论素养,还可以提高学生的动手实践能力。
自然科学的发展和创新离不开大量的实验探索和发现,任何新的理论也需要实验数据的验证和支持。
学会设计实验,完成实验并最后对实验结果进行分析处理是理工科学生进行科学探索的必备技能,也是掌握创新创造能力的重要前提。
物理实验作为理工科大学生必修的一门基础课程,对学生科学思维的养成、科研能力的培养和创新创造能力的提高具有不可替代的重要作用。
大学物理是一门以经典物理学为基础,旨在为学生提供广泛物理学知识、方法和思维方式的课程。
它是自然科学的基础学科之一,对于培养学生的科学素养、创新能力和实践能力具有重要意义。
本文将从大学物理的课程设置、教学方法、实践环节和考核评价等方面进行详细阐述。
一、课程设置大学物理课程设置分为两个层次:基础物理和进阶物理。
基础物理主要包括力学、热学、电磁学、光学和原子物理学等内容,为学生奠定物理学的基本理论和实验技能。
进阶物理则包括量子力学、电动力学、统计物理学、固体物理学等,使学生能够深入理解物理学的前沿领域和发展趋势。
在课程设置上,大学物理注重理论与实践相结合,强调学科交叉和综合能力的培养。
通过学习大学物理,学生可以掌握物理学的基本概念、原理和方法,培养科学思维和创新能力,为后续专业课程的学习和研究打下坚实基础。
二、教学方法大学物理的教学方法丰富多样,包括课堂讲授、实验教学、小组讨论、学术报告等。
课堂讲授是大学物理教学的主要形式,教师通过讲解、演示、案例分析等手段,使学生掌握物理学的理论知识。
实验教学是培养学生实践能力和创新精神的重要途径,学生通过实验操作、数据分析和实验报告撰写,加深对物理学原理的理解。
小组讨论和学术报告有助于培养学生的团队协作能力和学术交流能力。
在小组讨论中,学生针对某一物理问题进行深入探讨,相互启发,共同解决问题。
学术报告则要求学生对自己感兴趣的研究领域进行文献查阅、综述撰写和口头报告,提高学生的学术素养和表达能力。
三、实践环节大学物理的实践环节包括实验教学、课程设计和科研训练等。
实验教学是实践环节的重要组成部分,学生通过实验操作和数据分析,加深对物理学原理的理解。
课程设计要求学生运用所学知识解决实际问题,培养学生的创新能力和实践能力。
科研训练则为学生提供参与科研项目的机会,使学生了解科研过程,提高科研素养。
四、考核评价大学物理的考核评价体系注重过程评价和综合能力考核。
平时成绩主要包括课堂表现、作业完成情况和实验报告等,旨在引导学生注重学习过程,培养良好的学习习惯。
公共大学物理课程分层次教学的研究与实践物理学是自然科学的基础,是探讨物质结构和运动基本规律的前沿学科。
物理学的发展是许多新兴学科、交叉学科和新技术学科产生、成长和发展的基础和前导。
随着高科技的迅速发展,电信、材料、数学、化学、生物、教育、环境,乃至文科各专业均设大学物理课程为必修基础课。
大学物理课程涉及的学科专业广,人数众多,且后续对接的课程面宽,在公共必修课的教学中具有重要的教学地位。
目前我国的大学物理课程的教学内容,仅是本学科本课程的传统内容,在物理学分层次教学、物理学跨学科教学、物理学与其他学科的综合教学诸方面较弱。
学生对物理与其他与学科间的联系了解得较少。
面对科学技术的迅猛发展,高新科学技术产业的不断涌现,社会需求人才的模式日新月异,我们必须与时俱进地去研究和探讨符合新世纪人才培养要求、符合各不同专业、不同层次需求、具有自身特色的大学物理课程体系与内容。
大学物理课程要符合培养高素质的复合型人才的要求,以适应现代科学技术的迅猛发展及学科的综合化整体化趋势[1]。
一、大学物理课程分层次的教学体系大学物理课程教学内容应形成纵向以物理学知识为轴线,横向向边缘、交叉学科辐射的树形知识结构与科学知识体系,加强学科间的渗透、交融及综合。
物理教育的内容既要具有扎实的基础性,又要体现明显的时代性[2]。
我们借鉴现代教育学理论和认知心理学的研究成果,构筑适合现代大学生认知特点的大学物理课程结构与科学知识体系。
结合各专业的实际,建立公共大学物理课程三个层次、六个类别的教学体系,即144学时、128学时、88学时三个层次,电信类专业、材料类专业、生物类专业、化学类专业、数学类专业、教育技术类专业六个教学类别。
注重理工科各类专业物理学知识共同要求的构建和特殊要求的兼顾,采用分层次教学,分类修订大学物理教学计划和编写教学大纲。
依据“宽口径,厚基础,重能力,求创新”的培养人才基本原则,在教学中保持物理学知识的系统性,培养学生的物理学科学思想和科学方法,并结合理工科各专业的实际,进行大学物理课程分层次、跨学科教学研究及实践;将物理学的教学内容与现代科技知识紧密联系起来,让学生切实感受物理学与本专业学科的密切关系。
注重培养学生的现代科技意识,提高学生的人本素质,拓宽学生的知识面,关注当今科学发展的前沿课题,提高学生的科技创新素质,增强他们对新形势的适应能力和知识的更新能力,为学生后续的专业课程学习和毕业后进行工程实践创新奠定良好的基础,培养符合新世纪要求的复合型人才。
首先我们选用由高等教育出版社出版的面向21世纪高质量物理学教科书作为基本教材。
该教材对普通物理学的力学、热学、电学、光学、原子物理进行了较为全面系统的论述,特别注重理工科各专业物理学知识共同要求的构建,对各类专业的特殊要求也有所兼顾。
在全面讲解物理学知识的同时,又强调重点,即对力、热、电、光等基本物理内容均进行系统的讲授,又针对不同学科、不同专业对物理学的不同要求,对相关的内容有所侧重。
如电信类专业,重点内容为力学、电磁学、光学;化学类专业,重点内容为热学、电磁学、光学;生物类专业,重点内容为热学、光学;数学类专业,重点内容为力学、电磁学。
此种大学物理分层次教学体系针对性强、便于具体操作实施。
对于生物类专业的大学物理课程,可指导学生在大学物理教学网站上学习生物物理学的有关内容。
如,分子生物物理学、细胞生物物理学、复杂系统的生物物理学。
学习物理学及物理化学技术在生物学中的应用,如电子显微镜、X射线衍射技术、发光光谱分析法等的物理学原理。
结合加速度概念的学习,可了解加速度引起的生理反应;身体加速运动时,血液与人体内部组织引起的位移使人有不适感;人能忍受加速度的能力与加速度的大小及持续的时间有关等。
教师可以针对人的这一生理反应,要求学生计算飞机在竖直圆周上飞行时人能承受的极限加速度。
这样,教学将物理、生物、生活紧密联系了起来,激发了学生的兴趣,使学生了解了生活常识,针对生物专业的特点补充了新的内容,物理知识也得到了强化。
对电信类专业的大学物理课程,可指导学生在大学物理教学网站上学习光纤技术、微波技术、电子束技术、超导电技术、发展中的光计算技术、功能材料等内容。
将物理学原理在电子信息技术中应用的有关内容,融入大学物理的教学之中。
对材料类专业的大学物理课程,可指导学生在大学物理教学网站上学习物理学原理在材料科学中的应用等内容。
如材料的结构及性能,力学性能、热学性能、电学性能、磁学性能、光学性能等。
介绍物理学原理在材料性能测试的仪器中的应用。
并让学生适当了解新材料,如超导体材料、纳米材料等。
对数学类专业的大学物理课程,可指导学生在大学物理教学网站上学习数学建模中有关的物理问题,如开普勒第三定律的发现、场的特性与建模,强调物理内涵、物理思想和物理方法。
该教学体系有利于解决理工科各专业大学物理教学普遍性与特殊性的矛盾。
二、大学物理实验模块分层次的教学模式基础物理实验在大学物理教学中有着非常重要的地位,对培养理工科学生的工程实践能力影响至深。
我们对公共大学物理实验课程体系和实验内容进行改革、整合和优化,打破传统的大学物理实验原有的力、热、电、光、近代物理实验分科教学的模式,建立相关内容融合、贯通和渗透,形成科学的相互联系的实验教学课程新体系。
新的教学模式将物理实验分为基础物理实验、演示仿真实验和近代物理实验三大相对独立模块,按基本实验、综合实验和研究创新实验三个纵向层次递进实施。
在保证基础训练的前提下,精选基础实验内容,适当减少验证性实验,增设提高型、应用型、综合型、设计型和研究创新型选做实验,将现代科技成果融入基础物理实验教学。
形成从低到高,从简单到复杂,从基础到前沿,从接受知识到培养综合能力、创新能力步步提高的“模块分层次”实验教学新模式。
此模式突出基础性,强调综合性,加强创新性,使实验教学上了一个新台阶,易于教学实践操作,有利于学生个性发展,让学生切实感受物理知识与当代工程技术之间的紧密联系,切实感受物理学与本专业学科的紧密联系,促进学生个性发展,为全校理工科各专业学生学习基础课程、培养创新能力提供了实验场所,教学成效显著。
该教学模式有利于解决理工科学生工程实践基础与创新能力培养的矛盾。
三、自编系列补充教材讲义充实教学内容受专业教学差异性和教学学时的限制,通用教材难以全面满足不同的理工科各专业在“重能力、求创新”方面的培养要求。
针对上述情况,我们在选定基本教材的基础上,将科研成果引入教学,转化为教学资源,针对不同学科专业的要求,自编相应专题的系列补充教材讲义:《物理学与生命科学》、《物理学与信息科学》、《物理学与材料科学》。
系列补充教材的主要内容涉及物理学与相关学科专业的交叉、物理学原理在相关专业中的应用、物理学与相关专业在前沿科学的新发展、新知识。
这些内容是对基本教材的充实,填补了各专业之间的“空白”区,开阔了学生的视野,形成了以物理学基础知识为纵向轴线,横向与交叉学科辐射相连的树形知识结构与课程体系。
各层次类别的教材将理工科通用大学物理基础知识与各专业所需的对口内容较好地协调起来,有利于拓宽学生的知识面,使学生在系统地了解和掌握经典物理学的基本知识、基本概念、基本规律和基本方法的同时,结合各专业的实际,充实现代物理学、交叉学科以及高科技知识,提高学生的科技创新素质,培养符合新世纪要求的复合型、创新型人才。
系列补充教材的章节目录体系如下:系列补充教材1物理学与生命科学第一章力与机械运动第二章生命科学与热物理第三章生物电磁学及其应用第四章无处不在的波第五章光在生物和医学中的应用系列补充教材2物理学与信息科学第一章光纤技术第二章微波技术第三章电子束技术第四章超导电技术第五章发展中的光计算技术系列补充教材3物理学与材料科学第一章表面探索技术和力学第二章微观热学与热分析第三章光与材料的相互作用第四章能带理论和导电性第五章材料与电磁场系列补充教材充实了基本教材的内容,加强了学科间的渗透、交融及综合。
四、运用现代信息技术更新教学手段计算机技术对教育手段的变革已产生十分重要的影响。
我们为解决大学物理学时少与物理学内容容量大的矛盾,为解决大学物理教学公共性与各类专业特殊性的矛盾,针对大学物理课程的特点,建成并开放大学物理课程教学网站。
有效利用教学资源,推进现代信息技术与物理教育课程的整合。
大学物理课程网站教学资源丰富,有教学大纲、授课计划、授课教案、习题解答、实验指导、教材及参考书目、课程描述;课程负责人简介、主讲教师简介、教学队伍结构简介;自主学习、教学评价、教学录像等,运行良好。
不断维护更新大学物理课程教学网站内容,每年更新率大于20%。
根据实际自行设计制作了高质量的多媒体课件,使用高水平多媒体教学课件,针对所采用的不断更新的教材,及时更新、修改、充实大学物理电子教案。
针对各专业的特点,将学科专业知识和现代高新科技知识融入物理教学之中,倡导课外阅读与课堂教学相结合。
积极组织引导学生开展课外的自主研究性学习,利用现代网络教育技术和多媒体教学功能,将自行编写的《物理学与生命科学》、《物理学与信息科学》、《物理学与材料科学》系列补充教材讲义在大学物理教学网站运行,将理工科通用的大学物理基础知识与各专业所需的对口内容结合起来,扩大学生的知识面,提高学生的科技创新素质。
学生可根据自己专业的特殊性要求,在课外自由链接浏览与自己专业密切相关的大学物理补充教材内容和重点教学内容,课外阅读与课堂教学相结合。
在开放和直观的学习环境中,激发学生的学习兴趣,培养学生的科学思维方法,更牢固地掌握科学知识,促进大学物理分层次、跨学科的学习。
该教学方式有利于解决大学物理学时少与教学内容容量大的矛盾。
五、育人成效显著实践表明,公共大学物理课程分层次、跨学科的教学,激发了学生学习物理的兴趣,使学生能具体体会到物理学在其自身所学专业中的重要性,并将物理学的学习与所学专业的发展需要密切联系起来,极大增强了学习物理的主观能动性,有效地提高了大学物理课程的教学质量,成效显著。
大学物理课程已成为学生最受欢迎的公共必修课程之一,被评为精品课程。
近几年,学生们在老师的指导下,荣获多项各级大学生竞赛奖。
课题组教师在教学研究与教学实践中,提高了教学研究水平,近三年发表教学研究论文20多篇。
大学物理分层次教学的特色主要表现为:充分发挥了教与学两个方面的主观能动性,实现教师主导作用与学生个性发展的优化结合。
新的教学模式既能保证理工专业对物理知识的公共性需求,同时亦能兼顾各类专业自身特点的特殊需要,有利于培养学生工程实践能力,提高科学人文素质,养成良好的物理思维品质,激发学生的创新意识与创新能力,较好地体现了“宽口径,厚基础,重能力,求创新”培养人才的基本原则,顺应了现代科学技术的迅猛发展及学科综合化整体化的发展趋势。