孫瑩
摘 要:高中生物學習過程中,遇到很多運用模型教學的內容,對于生物教學中的模型問題,將從定義、特征、分類等幾個方面作簡單闡述。
關鍵詞:教學模型;模型定義;模型特征;模型分類
一、模型的定義
模擬原型基礎上,出現的新型體就是模型,其是在原型基礎上的概括、抽象,但是其并沒有將原型所具備的特征包含在內,然而卻能夠反映原型的本質。人教版生物教材中提出,基于特定目的,簡化認識對象的一個過程,就是模型,其具有定性、定量的特征,能借助其他形象化手段,對具體實物進行表達的過程,是抽象形式向具體形式轉變的過程。
二、模型的特征
在教育教學模式轉變下,涌現出了全新的教學模型,這些模型會表現出很多新的特征,模型首先具備的是描述性特征,這一特征強調了對客體的簡化描述,建構了全新的研究目的、原型間的基本關系,并忽略了次要環節。其次,具備的是解釋性特征,這一特征促使人們要對研究結果進行分析,在科學化、理論化、系統化分析決策的基礎上,重新認識、建構模型,并對實驗現象、實驗活動等進行解釋,這種模型強調了人們要對原有現象、正發生的事實進行分析和預測。最后,模型具有預測性特征,這一特征引導人們要擴大視野、積極探索。
三、生物模型的分類
生物課程體系中,知識的學習需要建立在模型分析基礎上,因為模型的分類會表現出多種多樣的形式。從生物科學發展來看,模型被劃分為思維模型、物質模型;替代模型、天然模型、人工模型。很多實際情況下,在特定環境和情況下,很多生物實驗并不能利用特定研究對象進行實驗,這樣就要利用其他生物來代替,這種替代性生物實驗的過程,就叫做替代模型。從高中生物教材內容來劃分,模型又被分成:數學模型、物理模型、概念模型等。
1.數學模型
數學模型在生物課程學習中屬于重要內容,簡單來說,數學模型就是利用數字字母、符號等式、圖表圖像等描述客觀實物,并以此建立數學結構,表達其內在特征的過程。數學概念雖然具備抽象性特征,但是其能夠很好地描述變量間的關系,能很好地描述生物學基本知識,比如種群增長規律等。一般情況下,數學模型是實現理論、實際轉換的過程,是將現實變成數字的過程,其強調了數學結構、研究問題間的關系,強調了對應關系建立的重要性,這種模型常常以數學關系式而出現。
2.物理模型
對于物理模型而言,又被劃分成兩個類別,分別是天然模型、人工模型,這兩個模型結構間建立了緊密的關系,其相互融合在一起,構成了現有高中生物教材中的基本模型,具體而言,其定義如下:
天然模型:天然模型在生物模型中發揮著重要作用,很多情況下,為了更好地探究生物知識、生命規律,就要利用典型性的、天然性的生物作為科學模型,強調對生物知識的學習。
人工模型:生物實驗中,很多探究性問題不能建立在替代模型、天然模型分析基礎上,基于此,科學家就會選擇利用其他方式,重新建構新的人工模型,例如,在對生命探索分析中,大多數人不能再現生命出現時的情形,因此,1953年著名的美國學者米勒,在對原始海洋、原始大氣環境分析的基礎上,在實驗室成功對不同自然條件進行了模擬,而諸多研究實驗表明,這種人工模型具有很多優勢。
3.概念模型
這一模型建立在文字圖示、符號組合基礎上,強調了要用流程圖形式對生命機理、生命活動規律等進行闡述說明。很多情況下,生物學科知識的概念、內涵、外延等都建立在概念模型基礎上。人教版教科書中,所有概念模型都是以概念圖形式出現的,強調了學科知識表達,概念完善中的相互關系,并實現了知識網絡構架的重要意義。對于知識概念而言,模型的建立表達,能實現知識內容間的聯系、理解。教育教學活動中,概念模型是一種重要的評價、學習、教學工具,用途也十分廣泛,是一種很好的檢測工具。
與其他類型模型建立相比,概念模型建立相對復雜,其能簡化問題,能將問題變得更加簡單,能有利于知識的系統化、結構化學習,在提高學生記憶力、理解力和知識遷移等方面發揮了巨大作用,這一模型更是將知識提升到了新的高度。
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