在高中化學(xué)、物理和生物學(xué)教學(xué)中,物質(zhì)結(jié)構(gòu)單元相關(guān)概念較為抽象而成為學(xué)生學(xué)習(xí)的難點。學(xué)生死記硬背,難以靈活運用物質(zhì)性質(zhì)等知識解決實際問題。PhET互動仿真模擬軟件的應(yīng)用為教師開展物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)相關(guān)內(nèi)容的跨學(xué)科單元設(shè)計與實踐提供了便利。筆者以“從原子結(jié)構(gòu)到分子構(gòu)建”為例,探討如何借助PhET軟件設(shè)計驅(qū)動性任務(wù),引導(dǎo)學(xué)生深度學(xué)習(xí),進而提升學(xué)生對物質(zhì)結(jié)構(gòu)概念的理解與應(yīng)用能力。
一、應(yīng)用互動仿真模型平臺教學(xué)的背景與價值
(一)教學(xué)挑戰(zhàn):概念抽象不易理解
高中化學(xué)、物理和生物學(xué)等學(xué)科的課程標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)生提出學(xué)業(yè)要求,必須掌握物質(zhì)結(jié)構(gòu)單元知識,如原子結(jié)構(gòu)及其性質(zhì)、生物大分子等。然而,筆者在教學(xué)中發(fā)現(xiàn),學(xué)生在學(xué)習(xí)原子結(jié)構(gòu)和化學(xué)鍵時面臨較大困難。主要原因之一是學(xué)生對化學(xué)式的認(rèn)知往往停留在記憶層面,而這部分內(nèi)容較為抽象,學(xué)生難以直觀理解和掌握。我們的研究對象是微觀粒子,但這些粒子無法直接用肉眼觀察,且與學(xué)生日常生活經(jīng)驗相距甚遠(yuǎn),缺乏直觀的手段辨識微觀粒子。
(二)PhET平臺:互動性與可視性完美結(jié)合
為了應(yīng)對上述挑戰(zhàn),PhET仿真交互式軟件被引入課堂。PhET平臺由諾貝爾物理學(xué)獎得主卡爾·威曼于2002年創(chuàng)立,是一款由不同知識主題構(gòu)建而成的獨立、互動式教學(xué)游戲軟件。該平臺最大的特點是將互動性與可視性結(jié)合,使學(xué)生在與仿真軟件互動的過程中能夠主動猜想并調(diào)整參數(shù)。學(xué)生可以觀察到與預(yù)想相符或出乎意料的直觀變化圖像,這種互動體驗不僅增加了學(xué)習(xí)的趣味性,還促進了學(xué)生對模型的認(rèn)識、理解和應(yīng)用,實現(xiàn)了學(xué)生學(xué)習(xí)過程中思維的顯性化[1]。
(三)數(shù)字化教學(xué)之利:提升學(xué)生的數(shù)字化探究能力
PhET仿真交互式軟件的引入與《義務(wù)教育信息科技課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)》提出的總目標(biāo)相契合,旨在提高學(xué)生的數(shù)字化合作與探究能力。學(xué)生應(yīng)用PhET軟件,能夠在數(shù)字化環(huán)境中發(fā)揮學(xué)習(xí)自主性,針對問題設(shè)計探究路徑,以模擬驗證和可視化呈現(xiàn)等方式開展探究活動,得出探究結(jié)果[2]。用這種方式教學(xué)不僅能提升學(xué)生對物質(zhì)結(jié)構(gòu)概念的理解和應(yīng)用能力,而且能培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和適應(yīng)數(shù)字化學(xué)習(xí)環(huán)境的能力。
二、跨學(xué)科單元教學(xué)設(shè)計框架
(一)明確目標(biāo):構(gòu)建“位—構(gòu)—性”系統(tǒng)認(rèn)識模型
學(xué)生認(rèn)識原子結(jié)構(gòu)是從微觀層面學(xué)習(xí)科學(xué)的基礎(chǔ)。學(xué)生需要經(jīng)由探究不同元素原子結(jié)構(gòu)之間的規(guī)律性聯(lián)系,構(gòu)建“位—構(gòu)—性”系統(tǒng)認(rèn)識模型,建立對元素和物質(zhì)性質(zhì)的新視角和系統(tǒng)思維框架(如圖1)。其目的在于讓學(xué)生初步建立“結(jié)構(gòu)決定性質(zhì)”的學(xué)科大概念[3],提升學(xué)生“宏觀辨識與微觀探析”素養(yǎng)[4]。學(xué)生認(rèn)識原子結(jié)構(gòu)不僅是理解微觀世界的基礎(chǔ),也是分析原子結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和原子間相互作用的關(guān)鍵,為理解化學(xué)鍵概念打下堅實基礎(chǔ)。從微觀粒子和能量的視角出發(fā),學(xué)生可以深刻理解化學(xué)變化中物質(zhì)變化的本質(zhì)和能量轉(zhuǎn)化的本質(zhì)?;瘜W(xué)鍵作為從原子結(jié)構(gòu)到分子構(gòu)建的橋梁,教師指導(dǎo)學(xué)生對其進行探究有助于發(fā)展學(xué)生的證據(jù)推理和模型認(rèn)知學(xué)科核心素養(yǎng)。
(二)開展前測:摸清學(xué)生認(rèn)知起點與障礙點
為了摸清學(xué)生在學(xué)習(xí)本單元知識之初的認(rèn)知起點和障礙點,筆者對高一新生做了單元教學(xué)前測問卷調(diào)查。數(shù)據(jù)顯示,學(xué)生普遍對原子結(jié)構(gòu)有一定了解,能夠借助實驗現(xiàn)象和卡通動畫感性地認(rèn)識到物質(zhì)由元素組成,微觀由分子、原子構(gòu)成。然而,學(xué)生對原子構(gòu)成和化學(xué)反應(yīng)發(fā)生在最外層電子的認(rèn)知不清晰,對原子結(jié)構(gòu)示意圖的表征也不準(zhǔn)確。這表明學(xué)生對原子及其反應(yīng)的本質(zhì)還處在模糊的微觀認(rèn)識水平階段。鑒于物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究對象是無法直接用肉眼觀察的微觀粒子,且距離學(xué)生的生活實際較遠(yuǎn),缺乏直觀的實驗輔助微觀粒子的辨識,筆者打算借助PhET仿真交互式軟件破解學(xué)生認(rèn)知瓶頸,以引導(dǎo)他們由原子結(jié)構(gòu)順利銜接進入化學(xué)鍵,開啟這一單元的學(xué)習(xí)。
(三)建立框架:設(shè)計“從原子結(jié)構(gòu)到分子構(gòu)建”的教學(xué)路徑
結(jié)合以上分析,筆者確定了“從原子結(jié)構(gòu)到分子構(gòu)建”跨學(xué)科單元教學(xué)目標(biāo),設(shè)計了教學(xué)路徑:在科學(xué)方面,學(xué)生要了解原子結(jié)構(gòu)及化學(xué)鍵發(fā)展史,構(gòu)建科學(xué)的原子分子結(jié)構(gòu)模型,認(rèn)識原子結(jié)構(gòu)各組分之間的數(shù)量關(guān)系,且了解構(gòu)建分子的一般思路,能科學(xué)構(gòu)建陌生分子;在技術(shù)方面,借助PhET建立并評價模型,了解數(shù)字技術(shù)在科學(xué)學(xué)習(xí)中的應(yīng)用;在工程方面,體會建模學(xué)習(xí)的過程,能提出自主構(gòu)建原子、分子的方案并進行評價;在數(shù)學(xué)方面,了解數(shù)學(xué)均值、極值模型的應(yīng)用,用數(shù)學(xué)圖形描述分子的大小、排列和空間結(jié)構(gòu)。
建立該教學(xué)框架旨在利用PhET軟件,引導(dǎo)學(xué)生從原子結(jié)構(gòu)到分子構(gòu)建參與跨學(xué)科學(xué)習(xí),實現(xiàn)深度學(xué)習(xí),提升學(xué)生對物質(zhì)結(jié)構(gòu)概念的理解與應(yīng)用能力。
三、PhET軟件在原子與分子模型構(gòu)建中的應(yīng)用
(一)構(gòu)建一個原子
1.學(xué)習(xí)任務(wù)一:建立原子模型
筆者讓學(xué)生探索“原子和離子有何區(qū)別”,使用Build an Atom軟件的Atom功能區(qū),嘗試構(gòu)建氫原子和碳原子,點擊功能鍵,結(jié)合電子云模型,直觀理解原子與離子的區(qū)別。
學(xué)生參與上述活動實現(xiàn)認(rèn)知進階。他們感知原子形成過程,探索原子構(gòu)成要素,感受微?;顒臃秶由盍藢υ咏Y(jié)構(gòu)的理解。同時,知曉電子在原子核引力場中的排布,以及電子云模型的發(fā)展,理解科學(xué)模型的變化性。
2.學(xué)習(xí)任務(wù)二:表征一個原子
筆者讓學(xué)生用化學(xué)符號表示原子或離子,使用Build an Atom的Symbol功能區(qū),分組合作,探究如何表征原子。
學(xué)生自主探索和合作,完成原子空間結(jié)構(gòu)到符號表征的轉(zhuǎn)換,感受微粒符號表征的變化,提升了微觀探析和符號表征能力。
3.學(xué)習(xí)任務(wù)三:競技游戲自評與互評
在筆者引導(dǎo)下,學(xué)生探究“如何多維度認(rèn)識原子結(jié)構(gòu)中微粒關(guān)系”,進入Build an Atom的Game功能區(qū),參與比賽,完成自評和互評。
學(xué)生參與競技活動,厘清原子結(jié)構(gòu)與元素周期表的關(guān)系,強化微觀結(jié)構(gòu)和符號表征能力,建立了正確的元素觀。
4.學(xué)習(xí)任務(wù)四:同位素及原子相對質(zhì)量模型構(gòu)建
筆者讓學(xué)生思考“同位素原子占比變化如何影響元素相對原子量”,使用Isotopes and Atomic Mass軟件的Mixtures功能區(qū),合作探究同位素與元素概念的關(guān)聯(lián)。
學(xué)生利用Isotopes and Atomic Mass軟件進行探索,加深了對元素相對原子量的認(rèn)知,建立了解決混合物問題的思維模型。
(二)構(gòu)建一個分子
1.學(xué)習(xí)任務(wù)一:構(gòu)建熟悉的分子
筆者問:“原子外層電子排布與稀有氣體原子相同時,會有哪些新發(fā)現(xiàn)?”學(xué)生使用Build a Molecule軟件的Single功能區(qū),構(gòu)建了熟悉的分子模型并觀察其結(jié)構(gòu)(如圖2)。
學(xué)生參與上述探究活動,認(rèn)知水平實現(xiàn)進階。他們從熟悉的化學(xué)物質(zhì)出發(fā),分析分子構(gòu)成,建立化學(xué)鍵概念,認(rèn)識分子的空間結(jié)構(gòu),初步形成分子構(gòu)成的思路。
2.學(xué)習(xí)任務(wù)二:創(chuàng)造一個“新”分子
“能否創(chuàng)建一個未知的‘新’分子?”學(xué)生積極面對挑戰(zhàn),使用軟件的playgroung功能區(qū),分組合作構(gòu)建新分子(如圖3)。
學(xué)生自由探索分子的構(gòu)成,對分子構(gòu)成有清晰思路,提升了從分子尺度認(rèn)識物質(zhì)結(jié)構(gòu)的能力。
四、教學(xué)實踐跟蹤診斷與評價
(一)跟蹤測試題設(shè)計:診斷學(xué)生的認(rèn)知發(fā)展水平
為評估學(xué)生對原子結(jié)構(gòu)到分子構(gòu)建的認(rèn)知及其應(yīng)用能力,筆者設(shè)計了以下跟蹤測試題進行分析與評價,為完善后續(xù)教學(xué)設(shè)計提供依據(jù)。
題1:請畫出碳的同位素(8個中子)原子結(jié)構(gòu),并描述電子的排布和運動狀態(tài)。
核外電子排布及運動狀態(tài)的跟蹤診斷數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示,大多數(shù)學(xué)生能夠從量子力學(xué)電子云模型的角度解釋電子排布,了解每層容納電子數(shù)的規(guī)律,這為后續(xù)學(xué)習(xí)原子軌道知識打下了基礎(chǔ)。學(xué)生能夠聯(lián)系物理學(xué)科內(nèi)容,從核對電子引力的角度理解電子排布特點,在認(rèn)知發(fā)展層面實現(xiàn)從靜態(tài)孤立到動態(tài)聯(lián)系的轉(zhuǎn)變,在思維層面從感性認(rèn)知發(fā)展為理性分析。
題2:請用圖示畫出食鹽、水的微觀示意圖,并解釋海水曬鹽時為何“水走鹽留”。
此題旨在診斷學(xué)生對微觀粒子種類及其相互作用方式的理解水平,以及應(yīng)用相關(guān)知識分析和解決真實情境問題的能力。學(xué)生作答情況顯示,大多數(shù)學(xué)生能正確表達部分微觀粒子,且有驚喜表現(xiàn),如能從微觀視角觀察物質(zhì),在合作研討中進行自我反思并完善作答。約60%的學(xué)生能描述水從液體到氣體的變化過程,即表現(xiàn)為分子間距增大。10%的學(xué)生能聯(lián)系電解質(zhì)概念,畫出海水中的水合陰陽離子模型,知悉“水走鹽留”的微觀過程(如圖4)。
(二)學(xué)生認(rèn)知進階:從微觀探析到問題解決
在PhET輔助的“從原子結(jié)構(gòu)到分子構(gòu)建”跨學(xué)科單元教學(xué)實踐中,學(xué)生逐漸能區(qū)分離子鍵和共價鍵,自主分析海水曬鹽“水走鹽留”情境下分子間力的存在,探尋化學(xué)鍵強度的證據(jù)及其推理過程。學(xué)生關(guān)注陰陽離子半徑大小、海水中水合離子的存在、分子存在空間結(jié)構(gòu)等物質(zhì)結(jié)構(gòu)的核心問題,他們的宏觀辨識與微觀探析、證據(jù)推理與模型認(rèn)知等素養(yǎng)得到進階式提升[5]。
(三)教學(xué)效果:PhET軟件在教學(xué)中的實證分析
學(xué)生借助PhET軟件學(xué)習(xí)原子結(jié)構(gòu)和共價鍵相關(guān)內(nèi)容,擺脫了對原子結(jié)構(gòu)的簡單記憶,直觀地再現(xiàn)了原子的構(gòu)成,完整建構(gòu)了“如何構(gòu)建一個原子”的模型。從構(gòu)建一個原子到根據(jù)價電子排布判斷原子的穩(wěn)定性,再到通過共價鍵構(gòu)建分子,學(xué)生參與整個活動過程,符合其認(rèn)知發(fā)展規(guī)律。在構(gòu)建分子模型過程中,學(xué)生從熟悉分子的名稱化學(xué)式到看到分子內(nèi)部作用力并了解分子排列順序,初步了解分子的空間構(gòu)型,進而調(diào)用高階思維,合理推測未知分子的構(gòu)建,提高了解決問題的關(guān)鍵能力。
實證分析表明,教師應(yīng)用PhET軟件教學(xué)能夠有效激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,并幫助他們更好地理解抽象的科學(xué)概念。該軟件助力學(xué)生參與直觀的模型構(gòu)建活動,促進了學(xué)生從微觀探析到問題解決的認(rèn)知進階。學(xué)生能夠逐漸區(qū)分離子鍵和共價鍵,自主分析分子間力的存在,并探尋化學(xué)鍵強度的證據(jù)及其推理過程。學(xué)生的化學(xué)學(xué)科核心素養(yǎng)得到了顯著提升。然而,PhET軟件也存在一些局限性,例如部分內(nèi)容為英文表達,需要評估學(xué)生的接受度;可參考的教學(xué)案例較少,需要教師根據(jù)學(xué)情設(shè)計教學(xué)方案??茖W(xué)合理地應(yīng)用數(shù)字技術(shù)對于激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣、豐富學(xué)習(xí)模式、助力學(xué)生理解抽象概念具有重要作用,也為彌補傳統(tǒng)理論教學(xué)和實踐教學(xué)的不足提供了廣闊的空間。教師應(yīng)根據(jù)學(xué)生的具體情況,優(yōu)化教學(xué)策略,爭取教學(xué)效果最大化。
參考文獻
[1] 姜言霞,王磊,蘇伶俐.國際高中化學(xué)課程結(jié)構(gòu)的比較研究[J].比較教育研究,2016(2):87-93.
[2] 李鋒.義務(wù)教育信息科技課程“新”在哪[J].中國信息技術(shù)教育,2022(11):9-10.
[3] 李俊紅.基于化學(xué)學(xué)科理解的“換個角度看世界”教學(xué)設(shè)計[J].化學(xué)教學(xué),2020(5):46-50.
[4] 徐光偉.“宏觀辨識與微觀探析”學(xué)科核心素養(yǎng)培養(yǎng)探微:以“物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)”教學(xué)為例[J].中學(xué)教學(xué)參考,2019(23):79.
[5] 胡偉玉,朱永飛.基于學(xué)科大概念統(tǒng)攝的單元教學(xué)設(shè)計:以“物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)”為例[J].中學(xué)化學(xué)教學(xué)參考,2023(19):18-21.
責(zé)任編輯:祝元志