二、 以大单元为站位,落实证据推理与模型认知
模型认知是重要的化学学科思维方式,建构化学模型的目的就是为了解决问题,为了让学生更好的理解化学知识,促进学生更好地研究和解决化学问题,本单元通过实验探究活动,认识电解池工作的基本 ***,掌握电解池的实验原理,通过分析、推理等 *** 认识电解池的本质特征、构成要素及其构成电解池要素之间的相互关系,学生自主构建出电解池的模型,然后充分发挥电解池模型的功能,用认知模型解释电解过程中的化学现象,揭示电解原理的本质,同时将电解池模型应用至不同的领域中,让学生在不断地学习中体会到模型认知的重要性 。
以精心设计的实验引导学生分析现象背后的化学原理,将化学事实和理论模型之间进行关联和合理匹配,构建证据和结论之间的逻辑关系,形成证据意识 。在认知进阶过程中学会分析、归纳、建构知识间的联系,提炼出电解原理的一般思路,并用框图等形式对这一认识思路显性化,学生按此认识思路进行迁移,运用认知模型能对大量的电解过程进行分析判断,揭示现象的本质 。
三、 以大单元为站位,落实科学态度与社会责任
在本单元教学中,教师通过对中国氯碱工业的发展史的介绍,引导学生认识中国科学技术发展的不易,培养学生的爱国情怀 。同时,注重问题情景化教学,以电解器检测自来水中杂质为情境,展开对电解池原理的认识,本单元在推进过程中使用了大量的实例,通过每一个电解池应用的任务驱动,培养学生运用所学知识解决生活中的化学问题的能力和责任,落实学生的科学精神与社会责任感的化学核心素养 。
综上所述,本单元是在解决实际问题中发展学生对电解池原理的认识,通过学习者之间的交流和讨论逐步形成较为系统的认知模型,应用认知模型,分析电合成、电生长、电分离等工业生产过程中的电解知识 。这是一种以大单元为站位,落实核心素养的实践研究尝试 。在核心素养导向的背景下,非常需要教师站位更高、知识辐射更广、学生理解更易的“大单元教学”设计,并能够将“大单元教学设计”在课堂上落地实施与呈现 。
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