李盼盼
摘 要:隨著3D打印電教化應(yīng)用水平的不斷提高,3D打印在培養(yǎng)學生創(chuàng)新能力方面的作用日益突顯,3D打印的電教化應(yīng)用成為教育的熱點問題。本文對3D打印在中學數(shù)學教學上的應(yīng)用進行介紹,并以3D打印在中學數(shù)學課堂上的應(yīng)用方向為核心,以激發(fā)學生主觀能動性為目標,實現(xiàn)引導學生主動學習,培養(yǎng)學生創(chuàng)新意識。進一步分析了3D打印應(yīng)用于中學教學中的方法,并提出了相應(yīng)策略方針。
關(guān)鍵詞:3D打印;中學教育;創(chuàng)新培養(yǎng)
3D打印,又稱三維打印,是一種快速成形技術(shù)。它以數(shù)字化模型為基礎(chǔ),運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式構(gòu)造物體,由于其在制造工藝方面的創(chuàng)新,因此被認為是“第三次工業(yè)革命的重要生產(chǎn)工具”,3D打印技術(shù)實現(xiàn)了快速成型這一特殊的功能要求,可以相對迅速地制作出實際需要的三維形體,近些年來在醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天、軍事等領(lǐng)域的工業(yè)制造方面大放異彩。3D打印這種天馬行空式的工業(yè)制造模式為“創(chuàng)造“注入了新的活力,3D打印已經(jīng)成為了創(chuàng)新技術(shù)的代名詞,創(chuàng)新的理念已經(jīng)與3D打印技術(shù)緊密地聯(lián)系在了一起。3D打印作為一項新興技術(shù),也引發(fā)了中學教育領(lǐng)域的電教技術(shù)革命。
一、在數(shù)學創(chuàng)新教學方面,培養(yǎng)學生的圖形感知力
3D技術(shù)可以快速的將設(shè)計模型實體化。在初中數(shù)學教學階段,通過模型設(shè)計并利用3D打印機逐步打印出模型,可以對學生形成強烈的感知刺激。著名教育家蒙臺梭利亞表明“孩子是靠感官來學習的,我們提供他的良好刺激越多就越能激發(fā)他的內(nèi)在潛能”,3D打印技術(shù)正是將感官刺激最大限度的發(fā)揮出來的有效方式過3D打印技術(shù),籠統(tǒng)復雜的立體圖形可以實物化、教具化,使學生可以更快更好地掌握數(shù)學圖形知識。
在初中人教版一年級數(shù)學學科中關(guān)于立體幾何教學時,這部分內(nèi)容對于學生來說,往往都是難點,通過引入3D打印,形成將代數(shù)與幾何相結(jié)合的紐帶,可打開學生空間想象力的大門。例如,“觀察幾何圖形“這一課,要求學生掌握從不同角度觀察物體的能力。在傳統(tǒng)教學過程中,我們一般借助正方體、球體等簡單教具幫助學生掌握物體觀察能力。在引入3D打印后,可以制作出不同難度的立體教具,引導學生不斷的挑戰(zhàn)更復雜的立體圖形,幫助他們更深入地掌握觀察物體的能力。
二、在數(shù)學創(chuàng)新教學方面,激發(fā)學生的空間想象力
空間想象力是創(chuàng)新思維的基礎(chǔ)之一,初中數(shù)學教學的過程中,教師經(jīng)常會遇到學生缺乏空間想象力的問題,空間想象力缺乏的根本原因在于缺乏直觀的空間認識。3D打印引入中學課堂后,不僅解決了理論教學缺少實踐依據(jù)的問題,同時,也增加了學生直觀接觸空間模型的機會,為空間想象力的培養(yǎng)提供了捷徑。
學生可以通過參與計算機建模,完成三維立體圖的制作,通過3D打印模型實物化,將理論與實踐相互結(jié)合。
例如,在教學初中一年級“立體幾何”這一課時,教材中立體幾何特征可采用了3D打印技術(shù)將圓柱體表面拆分開,然后平鋪放置,以此推導出圓柱體的特點。這種通過引入3D打印技術(shù)直觀的給學生呈現(xiàn)了一個豐富多彩的知識場景,有助于學生更好的學習數(shù)學。
三、在數(shù)學創(chuàng)新教學方面,激發(fā)學生的設(shè)計創(chuàng)造力
激發(fā)空間想象力和圖形感知力是3D打印技術(shù)所體現(xiàn)出來的最明顯的優(yōu)勢,激發(fā)設(shè)計創(chuàng)造力是3D打印技術(shù)的最核心的競爭力,這種競爭力是其他教育技術(shù)手段難以實現(xiàn)的。長期以來,教育一直在追求如何激發(fā)學生的創(chuàng)新思維,而設(shè)計創(chuàng)造力就是創(chuàng)新思維最直觀的體現(xiàn)。當學生可以獨立運用技術(shù)手段完成設(shè)計,并且通過設(shè)計實體化來驗證設(shè)計的合理性,不斷地自我檢查和完善,最終實現(xiàn)設(shè)計成功的目的時,這個過程便是一個激發(fā)設(shè)計創(chuàng)造力,進而激發(fā)創(chuàng)新能力并培養(yǎng)創(chuàng)新思維的過程。
隨著信息技術(shù)和教育理論的不斷發(fā)展,在課堂教學領(lǐng)域出現(xiàn)了許多新穎的、有效的教學方式。其中,美國加州理工大學的多林?尼爾森教授以DBL(Design-Based Learning基于設(shè)計的學習模式)教學理念為基礎(chǔ)搭建了逆向思維模型。引入3D打印符合逆向思維模型對學生參與課堂設(shè)計的教學要求,以3D打印設(shè)計這種新穎的電教方式,引導學生利用3D打印技術(shù)拿出問題的多種解決方案并進行對比、修正出最優(yōu)方案。
例如,人教版初中一年級(上) “設(shè)計長方體形狀“的學習中,教師可以在全章基礎(chǔ)知識學習完畢后,提出一個挑戰(zhàn):運用3D打印制作出與教師提供的長方體教具體積成固定比例的模具,根據(jù)挑戰(zhàn)要求設(shè)計出的模型沒有唯一的標準答案,學生可以盡情的發(fā)揮想象力,設(shè)計出形態(tài)各異、體積成比例的3D模型。這樣的挑戰(zhàn)是學生從未見過的,學生必須逆向思考問題,從已知物體的體積求出比例大小的正向思維轉(zhuǎn)變成已知比例大小求出物體體積,并根據(jù)體積設(shè)計物體形狀的逆向思維。
總之,3D打印技術(shù)在初中教學中還不夠熟練,我們教師要更加注重于初中數(shù)學相結(jié)合,發(fā)揮3D打印技術(shù)的教學輔助能力,最大程度的對學生數(shù)學知識的掌握、思維能力的提高起到重要的作用。
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