在化學教學中只有抓住化學思維能力結構的內在聯系,才能使知識點落到實處,這樣就能不斷提高學生的化學思維品質。
一、化學思維能力結構的內部聯系
化學教學是化學思維活動能力的培養過程。培養化學思維能力離不開思維品質的訓練,而在教學中時時抓住化學思維能力結構的內在聯系,才能使知識點落到實處。
第一,實施思維能力的第一層次要求,對化學知識點能融會貫通,將知識系統整理,使之網絡化,變無序記憶為有序記憶。
CO2作為一種重要的化學物質,其性質在初中化學已進行討論。在高中化學中,又在許多章節中出現(如鹵素、堿金屬、電解質溶液、鹽類水解等)。作為高中化學知識的復習,就很有必要將它的性質與其他物質及有關理論知識相互聯系,形成知識的網絡。
第二,分解實際問題,并調用貯存的知識組塊,通過遷移、轉移和重組,培養學生對知識的運用能力。
通過“八圈圖”以及氧化還原等知識的運用,在形成CO2知識網絡的基礎上,還應進行對知識的調用、重組,作為培養學生思維能力的第二目標。因此,我們通過CO2作為酸性氧化物性質的某一變化,分析思維能力與思維品質是如何相互交叉,形成思維能力結構的同時,也針對同樣一個化學實際問題,分析在解決問題過程中,思維能力結構是如何具體體現的。
第三,重視各學科之間的相互聯系——培養學生善于將化學問題抽象成數學問題,建立數學模型解決化學問題的能力
(1)加強解題方法的指導。面對新的背景材料,能克服思維中的定式影響,靈活抓住事物的實質。同時,充分運用數學工具,結合化學基本原理和基本知識,善于從舊的模式或通常的制約條件以及錯誤思路中解脫出來,及時轉向,迅速找到解決問題的途徑。注意解題速度和技巧的聯系,學會各種聯想,克服思維的僵化狀態,培養學生思維的敏捷性和靈活性。
(2)注重化學學科自身知識之間的縱向聯系。當條件不充分或不顯露時,能充分認識各物質間的反應關系,挖掘問題隱含的各種因素,進行縱向思維。對計算機問題的本質以及與各種化學知識的內在聯系,能分清主次,揭示化學推理的邏輯結構,注意防止思維的表面化和絕對化。
(3)注意不斷開拓新的解題思路。運用化學問題與數學知識的內在聯系,對一個可能涉及多方面知識的化學問題,盡可能從不同角度進行分析和思考,使學生把化學知識的內在聯系掌握得更全面、更精確。
(4)完善獨立思考能力。在對典型試題的分析和對解題過程的剖析中,進行廣泛的、深刻的思考,提倡學生能用挑剔的眼光看待自己或他人的解題過程。同時,對已有的數學推理過程能提出自己的看法,并提出不同尋常的解題思路。
二、幾個有待于處理關鍵問題
(1)不同的教學內容和要求,思維能力結構表現形式不盡相同。由于教學內容、要求以及對象不完全一樣,為此,能力結構也有一些微小的變化,如在“物質結構”這一章教學內容中,在整個能力結構的框架中,由于實驗能力因素很難展現,因此,實驗的能力因素也就很難以體現。在思維能力結構的框架中,也不是墨守成規,要無限拔高,非要達到思維能力的第五層次不可。同樣,對某些內容要求,在組織教學中也不一定要從低層次思維開始,可以采取跳躍式,躍過一層次而直接從較高層次開始,但在新課教學中,這一步還是跨越小一點為好。
(2)思維能力結構中,高、低思維層次以及四種品質屬性關系。在思維能力的第五個層次中,第一個層次是各項思維的基礎,而第五層次是一種思維的飛躍,是一種高層次的思維。但是,需要高層次思維的內容,對學生可能不一定是很困難的,而低層次中,要達到對知識的融會貫通,卻也不是一件易事。作為思維品質的四個屬性,卻是并列的,它無高低之分,它們有區別、有聯系,并且是相互滲透、相互制約的。沒有思維的整體性就談不上敏捷性,狹義的、單向的思路是不可能靈活敏捷的,沒有敏捷性就談不上創造性,只有思維靈活敏捷,才能不受思維定式的消極影響。
(3)以思維能力結構為依據組織教學,是擺脫難題的有效途徑。通過對CO2性質的認識過程的分析,我們不難發現CO2知識體系是貫穿于整個與之相關的教學內容中的。同時,在對CO2性質的認識、運用、重組的過程中,又同時體現了對思維品質屬性的四個方面的要求。只有完整地展現思維能力結構,將CO2性質從多方面落實于思維能力結構的交叉點中,才能完整認識CO2的性質,也只有這樣,在元素化合物性質學習過程中,方能使學生的思維能力得以提高,對問題及事物的認識才可能是完整、全面的,這正是擺脫難題的途徑之一。
(鹽城市潘黃實驗學校)