郭建虹
摘要: 開放式實(shí)驗(yàn)教學(xué)通過教學(xué)方法的改革,促使實(shí)驗(yàn)教學(xué)在內(nèi)容、時間、空間和行為上“開放”,培養(yǎng)學(xué)生的思考能力,發(fā)展學(xué)生的高階思維。開放式實(shí)驗(yàn)不但為學(xué)生提供更多“做”的機(jī)會,更提供更多“想”的空間,是一種讓學(xué)生自主獲得知識、提高實(shí)驗(yàn)技能、發(fā)展創(chuàng)新思維的一種教學(xué)方式??茖W(xué)探究的各個環(huán)節(jié)中,學(xué)生主動參與的環(huán)節(jié)越多、教師干預(yù)的環(huán)節(jié)越少,則開放程度越大、探究水平越高。
關(guān)鍵詞: 開放式實(shí)驗(yàn); 化學(xué)教學(xué); 高階思維能力; 質(zhì)量守恒定律
文章編號: 1005-6629(2019)5-0054-05 ? ? ? ? ? ?中圖分類號: G633.8 ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼: B
做實(shí)驗(yàn)并不等于科學(xué)探究,探究最核心的內(nèi)容是發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,這對學(xué)生思維能力的培養(yǎng)是非常重要的。實(shí)驗(yàn)創(chuàng)新不應(yīng)僅止于實(shí)驗(yàn)裝置、操作的創(chuàng)新,研究學(xué)生參與實(shí)驗(yàn)方式的創(chuàng)新,才是目前實(shí)驗(yàn)教學(xué)改革所亟需解決的。
1 ?開放式實(shí)驗(yàn)與高階思維能力
《義務(wù)教育化學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(2011年版)》明確要求: 科學(xué)探究既作為學(xué)習(xí)方式,又作為學(xué)習(xí)的內(nèi)容和目標(biāo),必需落實(shí)在其他各個主題的學(xué)習(xí)中,不宜進(jìn)行孤立的科學(xué)探究方法的訓(xùn)練。教師不要把科學(xué)探究當(dāng)成一個工具,要把科學(xué)探究當(dāng)成一種教育理念和學(xué)習(xí)方式的轉(zhuǎn)變,一種習(xí)慣的養(yǎng)成。對科學(xué)探究的評價,應(yīng)該側(cè)重考察學(xué)生在探究活動中的實(shí)際表現(xiàn)。
目前,開放式實(shí)驗(yàn)的研究多見于高校教學(xué)。初中階段的實(shí)驗(yàn)均為驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn),鑒于初中階段學(xué)生的認(rèn)知水平,初中階段的實(shí)驗(yàn)開放應(yīng)是對實(shí)驗(yàn)過程的開放,在實(shí)驗(yàn)活動各環(huán)節(jié)中,增加學(xué)生自主參與的環(huán)節(jié),學(xué)生主動參與的環(huán)節(jié)越多、教師干預(yù)的環(huán)節(jié)越少,則開放程度和探究水平越高。通過開放式實(shí)驗(yàn)活動,不但為學(xué)生提供更多“做”的機(jī)會,更提供更多“想”的空間,即更多的能動活動(設(shè)計、選擇、優(yōu)化、評價、反思、創(chuàng)新)。
開放式實(shí)驗(yàn)的獨(dú)立性,激起學(xué)生的“疑問和困惑、混淆和懷疑”,而這類問題正是開啟高階思維的最大動力。開放式實(shí)驗(yàn)的包容性,引發(fā)質(zhì)疑、評價、推理、詮釋等批判性思維,促使高階思維的發(fā)生。開放式實(shí)驗(yàn)的開放性,催生了反思、批判、創(chuàng)新等思維活動,通過發(fā)現(xiàn)、構(gòu)想、歸納、抉擇、評價等思維經(jīng)驗(yàn)積累過程,提升思維能力。開放式實(shí)驗(yàn)教學(xué)通過教學(xué)方法的改革,促使實(shí)驗(yàn)教學(xué)在內(nèi)容、時間、空間和行為上“開放”,路徑不固定、答案不唯一,在陌生的真實(shí)的情境中展開自主能動的活動,從而發(fā)展高階思維能力。
2 ?開放式實(shí)驗(yàn)的活動策略
知網(wǎng)上查閱有關(guān)“質(zhì)量守恒定律”的教學(xué)設(shè)計,多達(dá)70篇左右,各設(shè)計均有所長,但設(shè)計重點(diǎn)大多是通過實(shí)驗(yàn)歸納的方法得出質(zhì)量守恒定律,再從微觀進(jìn)行解釋。其實(shí)驗(yàn)過程多是教師演示、學(xué)生觀看,教師引導(dǎo)、學(xué)生分析,教師提問、學(xué)生回答。整個實(shí)驗(yàn)過程中,學(xué)生被動參與,缺少積極的情感體驗(yàn),欠缺科學(xué)思維的培養(yǎng)。
各版本教材中,“質(zhì)量守恒定律”均位于上冊教材中部位置出現(xiàn),此時學(xué)生已經(jīng)掌握了一定的實(shí)驗(yàn)基本技能,如觀察、記錄、表述、分析、結(jié)論等,而質(zhì)量守恒定律的探究活動,其重點(diǎn)不在操作和技能,亦不是現(xiàn)象和分析,而應(yīng)該是讓學(xué)生認(rèn)識到研究化學(xué)變化時需要有的體系意識。
2.1 ?開放式實(shí)驗(yàn)探究的活動流程
開放式實(shí)驗(yàn)探究的活動流程見圖1。
2.2 ?實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí),整合系統(tǒng)性思維
首先應(yīng)當(dāng)明確該實(shí)驗(yàn)的目的和采用的處理方法和步驟,以及事后檢查是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的方法。教學(xué)要求應(yīng)當(dāng)根據(jù)所選擇的化學(xué)實(shí)驗(yàn)體系、實(shí)驗(yàn)方法和步驟來確定,更要依據(jù)學(xué)生的實(shí)際水平來制定,這點(diǎn)在化學(xué)啟蒙階段尤為重要,不可要求過高。
[引入]我們今天將物理實(shí)驗(yàn)室的天平帶入化學(xué)。正是憑借“天平”,拉瓦錫用科學(xué)實(shí)驗(yàn)和定量研究,使化學(xué)走向科學(xué),原本遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于物理、數(shù)學(xué)、天文的化學(xué),與它們并駕齊驅(qū),成為一門精密的科學(xué)。
在拉瓦錫時代,科學(xué)家就在思考,化學(xué)
反應(yīng)前后質(zhì)量發(fā)生了怎樣的變化?有的科學(xué)家認(rèn)為,化學(xué)反應(yīng)后質(zhì)量會減小,如石蠟燃燒;有的科學(xué)家認(rèn)為,化學(xué)反應(yīng)后質(zhì)量會增加,如鐵生銹。拉瓦錫經(jīng)過精確實(shí)驗(yàn)研究認(rèn)為,質(zhì)量應(yīng)該不變。
[實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí)]
實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo): 設(shè)計實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證化學(xué)反應(yīng)前后物質(zhì)的質(zhì)量不發(fā)生變化。
學(xué)生: 列出所需藥品,寫出化學(xué)反應(yīng)原理;列出實(shí)驗(yàn)用品,畫出實(shí)驗(yàn)裝置簡圖;列出實(shí)驗(yàn)所需記錄的數(shù)據(jù),簡述實(shí)驗(yàn)步驟。
教師: 根據(jù)學(xué)生完成的實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí)單,匯總學(xué)生實(shí)驗(yàn)原理,按照反應(yīng)物、生成物狀態(tài)以及反應(yīng)條件,教師進(jìn)行分類(部分典型實(shí)驗(yàn)裝置附圖說明),并據(jù)此準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)儀器和藥品。
學(xué)生預(yù)習(xí)中設(shè)計的實(shí)驗(yàn)方案有以下幾類:
(1) 無氣體參加、生成的反應(yīng)。僅一個小組設(shè)計這類方案,用到了鐵和硫酸銅溶液的反應(yīng)。
(2) 有氣體參加的反應(yīng)。共2個小組設(shè)計這類方案,其中一組采用密閉裝置,一組使用敞口的坩堝(見圖2、圖3)。
(3) 生成物中有氣體。共8個小組設(shè)計這類方案,其中僅有3個小組選擇敞口容器完成實(shí)驗(yàn),5個小組學(xué)生設(shè)計了密閉裝置,其中還有2組學(xué)生使用了可變形容器(礦泉水瓶、氣球等)。
① 二氧化錳催化分解過氧化氫溶液(見圖4~圖6)。
③ 加熱固體生成氣體類。有兩組學(xué)生選擇固體加熱型實(shí)驗(yàn),其藥品分別為堿式碳酸銅、高錳酸鉀,其實(shí)驗(yàn)裝置均為敞口裝置。
(4) 反應(yīng)物、生成物中均有氣體。共有3組同學(xué)設(shè)計實(shí)驗(yàn)稱量石蠟燃燒前后質(zhì)量的變化,其中有兩組學(xué)生考慮到氣體對反應(yīng)的影響,選擇在集氣瓶或燒杯中燃燒蠟燭,并對瓶口進(jìn)行封閉。
以往的學(xué)生實(shí)驗(yàn),一直是教師“開方抓藥”,這一次方子是學(xué)生開的,這樣的開放從一開始就大大激發(fā)了學(xué)生思維的活力,學(xué)生面臨原理的選擇、根據(jù)藥品狀態(tài)和反應(yīng)條件設(shè)計裝置等問題,初步體驗(yàn)到化學(xué)體系選擇的重要性。而分析、推斷、區(qū)別、比較、組織等行為正是高階思維的特點(diǎn)。
學(xué)生設(shè)計的方案是否符合本節(jié)課開展的需要呢?質(zhì)量守恒定律的文本解讀,一般引導(dǎo)學(xué)生思考需要選擇五類反應(yīng)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的價值,即: 只有氣體參加的反應(yīng)、只有氣體生成的反應(yīng)、無氣體參加和生成的反應(yīng)、溶液中有沉淀生成的反應(yīng)、有氣體參加且有氣體生成的反應(yīng)等,這才是完全角度“數(shù)學(xué)歸納法”思想,如果能夠得到反應(yīng)前后質(zhì)量不變的結(jié)論,就可以推導(dǎo)出化學(xué)反應(yīng)前后質(zhì)量守恒[1]。這一階段,學(xué)生尚未學(xué)習(xí)酸堿鹽的性質(zhì),溶液中有沉淀生成的反應(yīng)并未在學(xué)生方案中出現(xiàn),但其他4種方案均有涉及,實(shí)驗(yàn)可以開展。
2.3 ?互評方案,培養(yǎng)批判性思維
2.3.1 ?實(shí)驗(yàn)原理和裝置的選擇: 從開放體系到密閉體系的實(shí)驗(yàn)思維轉(zhuǎn)換
從整體看,學(xué)生方案可行,但需要對個體進(jìn)行選擇和優(yōu)化。需要學(xué)生在紛繁復(fù)雜的方案中,客觀地做分析、評價,做出評論、鑒定甚或辯護(hù)。
在交流和匯報實(shí)驗(yàn)方案過程中,一些小組這樣陳述觀點(diǎn):
“因?yàn)槲覀兊膶?shí)驗(yàn)過程中無氣體參加或生成,所以我們沒有選擇密閉容器進(jìn)行實(shí)驗(yàn)”。
“因?yàn)槲覀兊膶?shí)驗(yàn)過程中有氣體生成,直接使用密閉容器,會不安全,所以考慮增加氣球進(jìn)行實(shí)驗(yàn)”。在之前的實(shí)驗(yàn)中,從未使用過氣球,這樣的創(chuàng)意確實(shí)值得鼓勵。
這一活動中,學(xué)生已經(jīng)明確意識到物質(zhì)體系的選擇對化學(xué)實(shí)驗(yàn)的重要性,物質(zhì)體系決定儀器裝置;實(shí)驗(yàn)步驟決定于所選的化學(xué)體系和儀器裝置,如何安全地、有序地完成實(shí)驗(yàn),決定了實(shí)驗(yàn)者操作技術(shù)的規(guī)范程度。較早建立和形成“體系與環(huán)境”這一對重要的化學(xué)概念和基本觀念對于化學(xué)研究具有重要的意義。
只有這樣來認(rèn)識化學(xué)實(shí)驗(yàn),才能通過化學(xué)實(shí)驗(yàn)培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)精神和科學(xué)作風(fēng)。對化學(xué)學(xué)科教育而言,化學(xué)體系選擇的重要性,遠(yuǎn)甚于實(shí)驗(yàn)裝置和操作的訓(xùn)練考查。
2.3.2 ?實(shí)驗(yàn)步驟的確認(rèn): 從分步稱量到整體稱量的實(shí)驗(yàn)思維轉(zhuǎn)換
在對實(shí)驗(yàn)步驟進(jìn)行討論時,開始時有的小組提出“分步稱量”的方案,立即遭到一些小組的反對,他們這樣陳述意見:
“我們的實(shí)驗(yàn)?zāi)康氖翘骄炕瘜W(xué)反應(yīng)前后物質(zhì)的質(zhì)量關(guān)系,研究對象是所有物質(zhì),而不是某一個物質(zhì),沒有必要分別稱量”。
“分步稱量需要多次稱量,操作繁瑣,且多次稱量誤差大”。
從學(xué)生的對話中,可以看到,在用天平探究化學(xué)反應(yīng)前后物質(zhì)質(zhì)量關(guān)系問題時存在著較為普遍的認(rèn)識方式?jīng)_突,這樣的認(rèn)知沖突只有親歷實(shí)驗(yàn)設(shè)計才有可能產(chǎn)生,學(xué)生親自設(shè)計并實(shí)施實(shí)驗(yàn)的意義和價值正在于此。
學(xué)生的批判和質(zhì)疑,源于真實(shí)情境,有理有據(jù)有解決方案。開放式實(shí)驗(yàn),使學(xué)生與客觀事物發(fā)生直接的接觸和相互作用,從而改變他們的原有認(rèn)識方式,觸及靈魂,實(shí)現(xiàn)思維方式的質(zhì)的飛躍。學(xué)生對化學(xué)反應(yīng)中物質(zhì)質(zhì)量關(guān)系的認(rèn)識基準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)了從“單一物質(zhì)的質(zhì)量”到“各物質(zhì)質(zhì)量總和”的跨越;對實(shí)驗(yàn)方法的認(rèn)識,實(shí)現(xiàn)了從“定性思維”到“定量思維”的跨越。本節(jié)課的目標(biāo)已經(jīng)超越對質(zhì)量守恒定律內(nèi)涵的認(rèn)知,用批判的眼光看待問題,正是高階思維的特點(diǎn)。
2.4 ?實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析: 初探“質(zhì)量守恒”、“以量定質(zhì)”思想方法
創(chuàng)新是高階思維的最高思維形式。開放式實(shí)驗(yàn)活動催生學(xué)生解決問題的同時發(fā)現(xiàn)問題,從“物質(zhì)變化”到“質(zhì)量守恒”,進(jìn)而引發(fā)“以量定質(zhì)”的思考。
對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析(見表1、表2),將思維碰撞推向高潮: 同一實(shí)驗(yàn)原理,出現(xiàn)不同結(jié)果;不同實(shí)驗(yàn)原理,有相似結(jié)果出現(xiàn)。由此引發(fā)學(xué)生對實(shí)驗(yàn)中物質(zhì)體系、實(shí)驗(yàn)裝置、實(shí)驗(yàn)操作的一系列反思;而對多組數(shù)據(jù)的比較和分析,更使學(xué)生認(rèn)識到教材中“無數(shù)的實(shí)驗(yàn)證明……”這句話背后所隱含的科學(xué)精神。
實(shí)驗(yàn)過程的親密接觸,促使學(xué)生對數(shù)據(jù)的反思,他們觀察到很多實(shí)驗(yàn)后反應(yīng)物有剩余,如鐵釘、碳酸鈣等?!疤骄炕瘜W(xué)反應(yīng)前后物質(zhì)的質(zhì)量關(guān)系”,這里的物質(zhì)具體到化學(xué)反應(yīng)中,究竟是哪些物質(zhì)?質(zhì)量是多少?質(zhì)量總和是哪些量的總和?在不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程中,學(xué)生理解與突破質(zhì)量守恒定律中“反應(yīng)”“質(zhì)量”“總和”“參加反應(yīng)”四個關(guān)鍵詞,正是實(shí)驗(yàn)承載的重要任務(wù);解決問題的過程,正是學(xué)生形成和確立正確、合理的化學(xué)反應(yīng)及其質(zhì)量的分析方式和習(xí)慣,這對后續(xù)的學(xué)習(xí),如化學(xué)方程式的書寫、質(zhì)量守恒定律的應(yīng)用等都是非?;居质欠浅V匾?。
對5、6兩組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析,引發(fā)學(xué)生的認(rèn)知沖突,同樣是加熱固體,固體質(zhì)量的變化趨勢卻截然相反,由此反思加熱過程中物質(zhì)所發(fā)生的變化,并對銅綠的物質(zhì)組成展開猜想和探究。學(xué)生由此認(rèn)識到“可以根據(jù)量的變化推知質(zhì)的變化”、“可以利用定量方法認(rèn)識物質(zhì)組成”,初步建立運(yùn)用數(shù)據(jù)分析化學(xué)問題的意識和能力。
定量是化學(xué)成為一門科學(xué)的重要標(biāo)志,從定量的角度認(rèn)識物質(zhì)及其變化是化學(xué)學(xué)科核心的思維方式,運(yùn)用數(shù)據(jù)分析化學(xué)問題,將使問題的發(fā)現(xiàn)、分析和解決都變得理性,證據(jù)的支持更充分[2]。
梁永平教授研究表明[3],“顯性和反思性方法是促進(jìn)學(xué)生科學(xué)本質(zhì)理解的較為有效的方法”,他認(rèn)為促進(jìn)學(xué)生科學(xué)本質(zhì)理解的教學(xué)設(shè)計,應(yīng)該“以探究性教學(xué)為基本活動方式,以顯性和反思性活動為基本教學(xué)策略”。其中,“顯性”是指應(yīng)該把對科學(xué)本質(zhì)的理解作為認(rèn)知性教學(xué)結(jié)果而有意識地確定為目標(biāo)和計劃;“反思性”是指要為學(xué)生提供認(rèn)識論層面的分析活動機(jī)會。
綜上所述,開放式實(shí)驗(yàn)活動過程是讓學(xué)生發(fā)展建構(gòu)能力、批判反思能力等高階思維能力的重要平臺。學(xué)生最大化參與實(shí)驗(yàn)探究的過程,主動地在實(shí)驗(yàn)過程中形成基于實(shí)證的推理、質(zhì)疑、批判等高級思維能力,而不再是被動的“觀察者”。
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