王濃


摘 要:當學生不能很好地理解一個復雜的知識時,用具體的實例和數據相結合,將抽象的概念、復雜的邏輯推理具體化、實例化,降低認知難度,從而幫助學生理解。
關鍵詞:溶液;數例;理解
初中化學《溶液》一章是學生從對單一物質的學習向復雜物質的學習過渡章節,加之現行小學數學教材中將原有溶液計算的知識刪除,更加增加了學生對本章節內容理解的難度。學習過程中學生往往出現以下的問題:(1)具體到溶液種類可以理解(如食鹽和水的溶液),但當泛指溶液、溶質、溶劑時,許多問題則不能理解;(2)由改變溫度完成飽和、不飽和溶液的相互轉化時方法的選擇;(3)涉及溶解度、溶質質量分數的綜合判斷經常感到茫然;(4)不能很好地理解利用結晶的方法完成混合物的分離等。針對以上出現的幾種情況,在課堂教學設計中嘗試將抽象的概念教學、復雜的邏輯推理教學,用具體的物質作為實例,引導學生思考、判斷,取到較好的教學效果。
示例1:在理解飽和、不飽和溶液與溶液的濃稀的關系時,首先給出數據資料:
20℃ 100 g水中最多能溶解 36 g NaCl
20℃ 100 g水中最多能溶解 0.013 g Ca(OH)2
繼而提出下列問題:(1)20℃ 10 g水中加入1 g NaCl,10 g水中加入1 g Ca(OH)2,可以觀察到什么?(2)前者若再加1 g NaCl還能溶解,則前者為飽和還是不飽和溶液?(3)此時所得的兩溶液中哪種溶液的濃度大?(4)從這個實例中你能得出飽和、不飽和溶液與溶液的濃稀的關系嗎?(5)什么情況下飽和溶液一定是濃溶液?
學生很容易在回答以上四個問題的基礎上得出結論,再引申出第五個問題的答案,從而加深了對知識的認識和理解。
示例2:判斷物質的溶解能力,引出固體溶解度定義。首先,給出下表,引導學生思考,判斷物質溶解能力大小需要確定哪些因素。
指導學生進行一下分析:②與①比較得出,判斷物質的溶解能力需要確定在一定溫度下;③與①比較得出,判斷物質的溶解能力需要確定溶劑的質量;④與①比較得出,判斷物質的溶解能力還需要確定物質的最大溶解能力,即所得溶液是否飽和以及溶質的種類。隨之得出固體物質溶解度的定義:在一定溫度下,某固體物質在100克溶劑中達到飽和狀態時所溶解的質量,稱為該溫度該物質的溶解度。這樣,概念的確定是具體的而非抽象的,是有意義的思考而非生硬的概念植入,可以提升學生對概念的理解,加深學生的認識。
示例3:在認識結晶方法的選擇時,同樣用典型物質和具體數據作為數例加之其溶解度曲線,能很清晰地讓學生理解,并作出正確的選擇。
20℃ NaCl的溶解度為36 g KNO3的溶解度為31.6 g
80℃ NaCl的溶解度為38.4 g KNO3的溶解度為169 g
當溫度由80℃降至20℃時,溶劑為100 g的KNO3飽和溶液可析出的KNO3晶體質量為(169-31.6) g,而同樣條件下析出NaCl晶體的質量僅為(38.4-36) g,所以降溫結晶可以析出較多的KNO3晶體。以此類推,當KNO3中混合少量的NaCl需要結晶得到KNO3晶體時可采取降溫結晶的方法。
示例4:復雜判斷時的具體數例可幫助簡化問題。如有例題為20℃時某物質飽和溶液100 g、200 g,將其分別蒸發10 g溶劑所得溶質的質量分別為ag、bg,問a、b的關系(填“>”“=”“<”)。許多學生得出的判斷為2a=b。此時,我舉例,教室中有50把椅子,坐了50位學生,椅子和學生的比例為1∶1,從教室中搬出10把椅子,就有10位學生站著;同理,會議室有100把椅子,能坐100位學生椅子和學生的比例也為1∶1,搬出10把椅子,有幾位學生得站著。然后,根據溶液的均一性來幫助學生進一步理解,解決以上問題。
以上所列,是完成《溶液》教學時的具體實例。這些教學內容的處理,是基于學生在現有年齡段認知特點而設計的。現將一位學生對于問題解答的思路記錄如下,問題為:a、b兩種物質的溶解度曲線如圖所示,問t 2℃時分別用50 g的a、b制成飽和溶液,需要溶劑的質量a b(填“>”“=”“<”)。學生的回答是,依圖可見t2℃時100 g的水中最多溶解的b的質量比a的多,50 g的a、b制成飽和溶液,b需要水的質量大于a的。學生在思考回答此問題時,首先,將溶解度轉化為100 g的水中最多溶解的溶質的質量,溶劑以自己熟悉的水來表示,再去分析思考,簡化了邏輯推理,易于理解認識。
我們在教學設計時,要認真分析學生的認知能力。了解學生的知識的構建與學生所具備的相關知識結構之間的聯系,尋找學生對于復雜知識的理解點,從而才能使學生用他們自己的方式來構建知識、理解知識,增強技能。
?誗編輯 李 姣