何建平
著名科學家開普勒說:“我珍視類比勝于任何別的東西,它是我最信賴的老師,它能揭示自然界的秘密……”.在高中化學教學中,如果教師能科學恰當地運用類比推理,就能有效地化解教學難點,促進學生對知識的理解,激發學生的聯想,啟發思路,學會探究知識的方法.
一、與日常生活知識類比,化解思維障礙
案例1:化學平衡與水池
在平時教學中,我們感覺“化學平衡”抽象難懂,為突破難點,筆者將“化學平衡”與生活中的“水池”作了如下類比:(1)化學平衡:當一個可逆反應中同一種物質消耗的速率和生成的速率相等時,體系中各物質的濃度和百分含量保持不變,但正逆反應仍在進行(即達到平衡狀態),如果正逆反應速率不等,各物質的百分含量將發生改變(平衡被破壞).(2)水池:假設一個水池有進水和出水兩個管道,當進水和出水的流量相等時,水位保持不變,但水池中的水是流動的(即達到平衡狀態),如果進水和出水的流量不等,水位將發生改變(平衡被破壞).
中學生的思維方式以形象思維為主,抽象思維相對滯后.通過與學生生活中看得見,摸得著的事例作類比,既能激發學生學習興趣,又能消除知識障礙.
二、與其它學科知識類比,借鑒思維方法
案例2:元素周期律與哲學
按照元素周期律的現代解釋,元素的性質隨元素核電荷數的遞增呈現周期性的變化.同周期從左到右,元素從活潑金屬開始,逐漸演變為活潑的非金屬,最后惰性元素結束,循環反復.同主族從上到下,元素的金屬性逐漸增強,非金屬性逐漸減弱,元素結構和性質既發生周期性變化,同時又波浪式、螺旋式向前發展.為理解元素周期律的本質,筆者引導學生運用哲學中“量質互變規律”去類比、理解,即物質的量變積累到一定限度,就會引起質變,沒有量變就沒有質變.物質在新質的基礎上又開始新的量變,如此循環往復,不斷向前,所以,化學被人們稱為是研究物質由于量的構成變化而發生質變的科學.從哲學高度去理解“元素周期律”,學生理解將更加深刻.
在平時教學中,如果善于利用其它學科知識進行類比,既能借鑒其它學科的思維方法,又能拓寬學生思維的深度和廣度,鍛煉學生優秀的思維品質.
三、與學生已有知識類比,開發思維最近發展區
案例3:二氧化硫與二氧化碳
學生在初中已學過CO2,對其性質比較熟悉,SO2與CO2同為酸性氧化物,所以能和堿發生相似的化學反應.
CO2+2NaOHNa2CO3+H2O;
SO2+2NaOHNa2SO3+H2O
CO2+Ca(OH)2CaCO3↓+H2O;
SO2+Ca(OH)2CaSO3↓+H2O
CO2+2NH3·H2O(NH4)2CO3+H2O;
SO2+2NH3·H2O(NH4)2SO3+H2O
新舊知識往往具有某種內在的聯系,如果學生能辨認各種知識的相似性,分析、概括出它們的共同本質,學生就能根據已有知識,自主探究未知領域,掌握探究世界的方法.
四、與科學原理類比,建立思維模型
案例4:物質的量與“曹沖稱象”
化學上為什么要引入物質的量這個物理量,如何理解1摩爾微粒的計量標準.筆者借鑒了“曹沖稱象”的原理與思想.“曹沖稱象”的的方法是:先把大象牽上船,在船幫上劃一道記號,再把大象換成石塊,稱出石塊的重量,加起來總和就是大象的重量.大象太重,在當時無法稱量,所以曹沖采用了化整為零的原理,運用了轉化與等量代換的思想(把大象的重量轉化為石頭的重量).
而微觀粒子質量太小、數量太大,以個數計量研究起來很不方便,所以化學家引入物質的量這個物理量,把可稱量的宏觀物體與一定數目的微觀粒子聯系起來,把0.012 kg C-12中所含的原子數稱作1摩爾,采用了積少成多、聚沙成塔的原理(與化整為零相反).
五、防止類比機械化
案例5:根據類比得出的錯誤反應
Ca(ClO)2+CO2+H2OCaCO3+2HClO(正確);
Ca(ClO)2+SO2+H2OCaSO3+2HClO(錯誤)
Fe(OH)3+3HClFeCl3+3H2O(正確);
Fe(OH)3+3HIFeI3+3H2O(錯誤)
Fe(OH)2+2HClFeCl2+2H2O(正確);
Fe(OH)2+3HNO3Fe(NO3)2+2H2O(錯誤)
2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2(正確);
2Na2O2+2SO22Na2SO3+O2(錯誤)
著名科學家開普勒說:“我珍視類比勝于任何別的東西,它是我最信賴的老師,它能揭示自然界的秘密……”.在高中化學教學中,如果教師能科學恰當地運用類比推理,就能有效地化解教學難點,促進學生對知識的理解,激發學生的聯想,啟發思路,學會探究知識的方法.
一、與日常生活知識類比,化解思維障礙
案例1:化學平衡與水池
在平時教學中,我們感覺“化學平衡”抽象難懂,為突破難點,筆者將“化學平衡”與生活中的“水池”作了如下類比:(1)化學平衡:當一個可逆反應中同一種物質消耗的速率和生成的速率相等時,體系中各物質的濃度和百分含量保持不變,但正逆反應仍在進行(即達到平衡狀態),如果正逆反應速率不等,各物質的百分含量將發生改變(平衡被破壞).(2)水池:假設一個水池有進水和出水兩個管道,當進水和出水的流量相等時,水位保持不變,但水池中的水是流動的(即達到平衡狀態),如果進水和出水的流量不等,水位將發生改變(平衡被破壞).
中學生的思維方式以形象思維為主,抽象思維相對滯后.通過與學生生活中看得見,摸得著的事例作類比,既能激發學生學習興趣,又能消除知識障礙.
二、與其它學科知識類比,借鑒思維方法
案例2:元素周期律與哲學
按照元素周期律的現代解釋,元素的性質隨元素核電荷數的遞增呈現周期性的變化.同周期從左到右,元素從活潑金屬開始,逐漸演變為活潑的非金屬,最后惰性元素結束,循環反復.同主族從上到下,元素的金屬性逐漸增強,非金屬性逐漸減弱,元素結構和性質既發生周期性變化,同時又波浪式、螺旋式向前發展.為理解元素周期律的本質,筆者引導學生運用哲學中“量質互變規律”去類比、理解,即物質的量變積累到一定限度,就會引起質變,沒有量變就沒有質變.物質在新質的基礎上又開始新的量變,如此循環往復,不斷向前,所以,化學被人們稱為是研究物質由于量的構成變化而發生質變的科學.從哲學高度去理解“元素周期律”,學生理解將更加深刻.
在平時教學中,如果善于利用其它學科知識進行類比,既能借鑒其它學科的思維方法,又能拓寬學生思維的深度和廣度,鍛煉學生優秀的思維品質.
三、與學生已有知識類比,開發思維最近發展區
案例3:二氧化硫與二氧化碳
學生在初中已學過CO2,對其性質比較熟悉,SO2與CO2同為酸性氧化物,所以能和堿發生相似的化學反應.
CO2+2NaOHNa2CO3+H2O;
SO2+2NaOHNa2SO3+H2O
CO2+Ca(OH)2CaCO3↓+H2O;
SO2+Ca(OH)2CaSO3↓+H2O
CO2+2NH3·H2O(NH4)2CO3+H2O;
SO2+2NH3·H2O(NH4)2SO3+H2O
新舊知識往往具有某種內在的聯系,如果學生能辨認各種知識的相似性,分析、概括出它們的共同本質,學生就能根據已有知識,自主探究未知領域,掌握探究世界的方法.
四、與科學原理類比,建立思維模型
案例4:物質的量與“曹沖稱象”
化學上為什么要引入物質的量這個物理量,如何理解1摩爾微粒的計量標準.筆者借鑒了“曹沖稱象”的原理與思想.“曹沖稱象”的的方法是:先把大象牽上船,在船幫上劃一道記號,再把大象換成石塊,稱出石塊的重量,加起來總和就是大象的重量.大象太重,在當時無法稱量,所以曹沖采用了化整為零的原理,運用了轉化與等量代換的思想(把大象的重量轉化為石頭的重量).
而微觀粒子質量太小、數量太大,以個數計量研究起來很不方便,所以化學家引入物質的量這個物理量,把可稱量的宏觀物體與一定數目的微觀粒子聯系起來,把0.012 kg C-12中所含的原子數稱作1摩爾,采用了積少成多、聚沙成塔的原理(與化整為零相反).
五、防止類比機械化
案例5:根據類比得出的錯誤反應
Ca(ClO)2+CO2+H2OCaCO3+2HClO(正確);
Ca(ClO)2+SO2+H2OCaSO3+2HClO(錯誤)
Fe(OH)3+3HClFeCl3+3H2O(正確);
Fe(OH)3+3HIFeI3+3H2O(錯誤)
Fe(OH)2+2HClFeCl2+2H2O(正確);
Fe(OH)2+3HNO3Fe(NO3)2+2H2O(錯誤)
2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2(正確);
2Na2O2+2SO22Na2SO3+O2(錯誤)
著名科學家開普勒說:“我珍視類比勝于任何別的東西,它是我最信賴的老師,它能揭示自然界的秘密……”.在高中化學教學中,如果教師能科學恰當地運用類比推理,就能有效地化解教學難點,促進學生對知識的理解,激發學生的聯想,啟發思路,學會探究知識的方法.
一、與日常生活知識類比,化解思維障礙
案例1:化學平衡與水池
在平時教學中,我們感覺“化學平衡”抽象難懂,為突破難點,筆者將“化學平衡”與生活中的“水池”作了如下類比:(1)化學平衡:當一個可逆反應中同一種物質消耗的速率和生成的速率相等時,體系中各物質的濃度和百分含量保持不變,但正逆反應仍在進行(即達到平衡狀態),如果正逆反應速率不等,各物質的百分含量將發生改變(平衡被破壞).(2)水池:假設一個水池有進水和出水兩個管道,當進水和出水的流量相等時,水位保持不變,但水池中的水是流動的(即達到平衡狀態),如果進水和出水的流量不等,水位將發生改變(平衡被破壞).
中學生的思維方式以形象思維為主,抽象思維相對滯后.通過與學生生活中看得見,摸得著的事例作類比,既能激發學生學習興趣,又能消除知識障礙.
二、與其它學科知識類比,借鑒思維方法
案例2:元素周期律與哲學
按照元素周期律的現代解釋,元素的性質隨元素核電荷數的遞增呈現周期性的變化.同周期從左到右,元素從活潑金屬開始,逐漸演變為活潑的非金屬,最后惰性元素結束,循環反復.同主族從上到下,元素的金屬性逐漸增強,非金屬性逐漸減弱,元素結構和性質既發生周期性變化,同時又波浪式、螺旋式向前發展.為理解元素周期律的本質,筆者引導學生運用哲學中“量質互變規律”去類比、理解,即物質的量變積累到一定限度,就會引起質變,沒有量變就沒有質變.物質在新質的基礎上又開始新的量變,如此循環往復,不斷向前,所以,化學被人們稱為是研究物質由于量的構成變化而發生質變的科學.從哲學高度去理解“元素周期律”,學生理解將更加深刻.
在平時教學中,如果善于利用其它學科知識進行類比,既能借鑒其它學科的思維方法,又能拓寬學生思維的深度和廣度,鍛煉學生優秀的思維品質.
三、與學生已有知識類比,開發思維最近發展區
案例3:二氧化硫與二氧化碳
學生在初中已學過CO2,對其性質比較熟悉,SO2與CO2同為酸性氧化物,所以能和堿發生相似的化學反應.
CO2+2NaOHNa2CO3+H2O;
SO2+2NaOHNa2SO3+H2O
CO2+Ca(OH)2CaCO3↓+H2O;
SO2+Ca(OH)2CaSO3↓+H2O
CO2+2NH3·H2O(NH4)2CO3+H2O;
SO2+2NH3·H2O(NH4)2SO3+H2O
新舊知識往往具有某種內在的聯系,如果學生能辨認各種知識的相似性,分析、概括出它們的共同本質,學生就能根據已有知識,自主探究未知領域,掌握探究世界的方法.
四、與科學原理類比,建立思維模型
案例4:物質的量與“曹沖稱象”
化學上為什么要引入物質的量這個物理量,如何理解1摩爾微粒的計量標準.筆者借鑒了“曹沖稱象”的原理與思想.“曹沖稱象”的的方法是:先把大象牽上船,在船幫上劃一道記號,再把大象換成石塊,稱出石塊的重量,加起來總和就是大象的重量.大象太重,在當時無法稱量,所以曹沖采用了化整為零的原理,運用了轉化與等量代換的思想(把大象的重量轉化為石頭的重量).
而微觀粒子質量太小、數量太大,以個數計量研究起來很不方便,所以化學家引入物質的量這個物理量,把可稱量的宏觀物體與一定數目的微觀粒子聯系起來,把0.012 kg C-12中所含的原子數稱作1摩爾,采用了積少成多、聚沙成塔的原理(與化整為零相反).
五、防止類比機械化
案例5:根據類比得出的錯誤反應
Ca(ClO)2+CO2+H2OCaCO3+2HClO(正確);
Ca(ClO)2+SO2+H2OCaSO3+2HClO(錯誤)
Fe(OH)3+3HClFeCl3+3H2O(正確);
Fe(OH)3+3HIFeI3+3H2O(錯誤)
Fe(OH)2+2HClFeCl2+2H2O(正確);
Fe(OH)2+3HNO3Fe(NO3)2+2H2O(錯誤)
2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2(正確);
2Na2O2+2SO22Na2SO3+O2(錯誤)