以概念为起点的ADI教学模型改良尝试.docx
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1、以概念为起点的ADI教学模型改良尝试朱灵君摘要以“碳反磨过程”教学为例,阐述了以概念为起点的论证教学过程。通过概念架构和主张提出、主张论证和完善、概念强化和应用三个阶段,对传统论证过程进行改良,有效提升学生的科学思维能力。关键词论证教学光合作用碳反应科学思维中图分类号G633. 91文献标志码B论证是指共同围绕某一论题,利用科学的方法收集证据,解释和联系证据、评价自己及他人的证据与观点之间的相关性,促进思维的共享与交锋,最终达成共识的活动。论证式教学是将论证活动引入课堂,作为教学重要环节的教学模式。这与生物学通过实验和探究发现并总结自然界普遍规律的学科本质相吻合。普通高中生物学课程标准(202
2、2年版2022年修订)要求学生通过高中生物学课程的学习,形成科学思维的习惯,能运用已学的生物学知识、证据和逻辑对生物学议题进行思考和论证。ADI教学模型(论证-探究式模型)由美国VictorSampson等人提出,将论证环节整合到探究过程中,并且融合了其他科学中常规的实践活动,如撰写研究报告、互评、反思等环节。其过程非常符合生物科学以实验为基础的特点,在日常教学中较为常用。实践证明,科学的论证教学是培养学生形成科学思维的有效方法。在课堂上,教师引导学生通过论证经历类似科学研究的论证过程,有利于学生理解科学概念和科学本质,并促进其思维发展。在日常运用ADI论证模型进行教学时,在以科学史为起点的论
3、证教学中,学生能很快地提出正确的主张,论证的氛围也不热烈。其主要的原因在于论证的结果是教材中直接呈现的概念。例如,以“碳反应中碳元素的转移路线”的教学为例,传统的论证教学过程如图1所示,在以翻阅教材为主的论证过程中,大部分学生能很快地提出正确主张。课后与学生的交流,发现产生这种现象的原因是需要学生最后得出的观点(碳反应过程)在教材中已经明确呈现。论证是基于已有资料或已知为真的命题,通过推理确定另一命题真实或虚假的过程,而采用以经典科学史为起点的论证教学,却是用已知(经典科学史)去论证已知(教材呈现的概念)。在这样的论证过程中,学生很难有充分的思考。所谓的思维碰撞变成一场演出,使严谨的实验和探究
4、过程变为一本精美的剧本。为了更好地将ADI论证模型运用到日常教学中,笔者将论证的起点从经典科学史实验调整为教材明确呈现的概念,将论证教学的重点放在以下几方面:如何设计实验来获得已知概念;如何从实验结果获得正确的实验结论;如何用正确的科学思想分析问题和解决问题。整体教学流程如图2所示。碳反应是光合作用教学中的一个环节,涉及的次位概念是“碳反应将C02还原为糖,并将光反应提供的能量储存在糖等化合物中”。学生已经学习了光合作用总述、光合色素和光反应的相关知识。下面以碳反应过程中碳元素转移路线的教学为例,阐述论证教学过程。1概念架构和主张提出阶段生物学概念是从大量的生物学事实中归纳出来的,因此生物学教
5、学必须基于生物学事实。在本阶段,学生搭建模型,熟悉教材中的关键名词,初步建立起名词间的相互关系,并依据要求完成个人主张。教师提前制作引导学案,为学生的学习提供支架。引导学案包括相关概念、关键名词、问题和个人主张需要包括的内容。学生借助教师预设的支架,阅读教材,并通过独立思考,完成个人主张表(表1)。在本阶段,学生熟悉教材相关内容,也让学生初步体验科学实验的整体过程。这有利于培养学生的科学探究素养和对实验的整体把握,为下一阶段的顺利开展做好铺垫。2主张论证和完善阶段在本阶段,教师引导学生从下述几个角度对主张进行论证:实验设计和预期结果是否可以证明已有概念;实验分组是否正确;自变量、因变量和观测指
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