前言:在撰写化学相关知识的过程中,我们可以学习和借鉴他人的优秀作品,小编整理了5篇优秀范文,希望能够为您的写作提供参考和借鉴。
一生物化学教学中运用医学相关知识的重要性
1有助于激发学生学习生物化学的兴趣
由于生物化学自身特点的原因,导致大多数学生对该门课程的学习产生畏惧心理和厌学情绪,平时很少有主动学习的动力,往往只是在考试前几天对可能的考点进行机械式记忆,以应付考试,因此,学生学习该门课程的效果普遍不佳。要解决这种现象,教师应尝试多样化的教学方法。其中之一就是在生物化学教学过程中结合医学相关知识,为学生提供利用生物化学知识解释临床现象的机会,使学生领悟生物化学在基础和临床医学中的应用,培养学生的学习兴趣和主观能动性,更好地学好生物化学课程。同时,临床知识的运用可促使学生带着问题学习,以充分调动学生主动思考的积极性。如在讲解蛋白质的理化性质时,告诉学生临床上消毒使用的乙醇浓度为75%左右,要求学生思考“为什么不用浓度为95%的乙醇?”又如在讲解酶这章时,让学生思考“为什么有些人喝牛奶会腹泻?吃菠萝为什么要用盐水浸泡?”等问题。再如糖代谢这章可结合糖尿病来学习,为什么糖尿病患者会出现“三多一”症状?需要用什么药物来降血糖?降血糖的机制是什么?教师在教学过程中应注重加强与医学知识的联系,既可以加深学生对基础知识的理解和记忆,也可以引导学生将基础知识灵活地应用于临床问题的分析,使学生了解生物化学与医学的关系,有利于提高学生的医学思维能力,为其将来走向临床工作岗位奠定良好的基础。
2有助于学生对学习生物化学重要性的认识
将生物化学知识与临床病例相结合可以消除学生心目中“生物化学不重要,与临床没关系”的错误观念,让学生对该课程的重视。由于维生素与无机物章节的内容直接涉及药理、营养学和内科学,与临床医学联系紧密,学生兴趣比较浓,课堂气氛比较活跃,教师可结合各种病例讲解各种维生素和无机物的性质和功能。以夜盲症为例,可讲述维生素A的功能及缺乏的临床症状;以佝偻病和骨质疏松症为例,可讲述钙对人体骨骼发育及更新的重要作用等。通过对这些临床病例的讲解与分析,可充分拉近生物化学与医学的距离,使学生深切体会到这些生物化学知识对了解和学习其他医学相关课程的重要性。
3有助于培养学生崇高的理想
一、通过创设良好的问题情境
激发学生积极探究和主动学习的热情陶行知说:“千千万万发明的起点在于疑问.”亚里士多德说:“思维来源于惊讶和疑问.”由此可见,问题是促使学生展开所有行为活动的内驱力.但是,在传统的高中化学教学中,教师通常都是按部就班地一点点地将化学知识呈现并灌输给学生,这种教学方式往往会导致课堂呈现出一种枯燥压抑、死气沉沉的氛围,难以达到良好的教学效果.因此,教师应该在进行高中物理教学的时候创设出可以激发学生学习热情的问题情境,从而促使学生能够自觉、主动地探索化学知识.例如,在讲“富集在海水中的元素———氯”时,笔者先给学生讲一段历史:德国与法国在第一次世界大战中展开了激战,德军停止炮轰之后,法国士兵冲出战壕希望能够呼吸到新鲜空气,然而,他们看见的只有黄绿色的烟雾,接着,他们就有一种难以喘气、无法睁开眼睛的感觉.过了几分钟,就有一万多人中毒……学生在听完这一历史故事之后,就表现出一种极为惊讶又充满疑惑的神态.接着,笔者提出疑问:“黄绿色的烟雾究竟是什么物质;它们具备了怎样的性质;法国士兵在闻过这些烟雾之后出现中毒现象的原因……”这一系列问题的提出能够在很大程度上激发出学生的求知欲.笔者没有将问题的答案立即呈现给学生,而是让学生作为课堂的主体对这些问题展开探讨和分析,并从旁给予相应的指导.
二、灵活运用多种教学形式
优化化学课堂教学,体现学生学习的主体性在常规模式的高中化学教学中,教师通常都是以平铺直叙的方式对学生灌输化学知识,学生努力记笔记或者是对相关的知识点加以记忆.这种教学方式,不仅会弱化学生的课堂主体地位,同时难以促使化学教学的实效性得到增强.所以,要将以学生为主体的化学课堂有效地构建出来,就一定要结合具体的教学内容并对教学形式进行灵活选择,一切教学活动的展开都必须围绕学生这一主体.例如,在讲“钠的化合物”时,笔者根据班里的人数进行分组,平均每四人为一组,之后将金属钠的相关知识作为学习线索,要求学生利用网络技术或者通过查阅资料来展开相关知识的探索.探索的内容主要有:金属钠的化学性质、用途以及其对人们的日常生活和国民经济所起的重要作用等,然后整理和总结搜集到的资料,并将其制作成详细课件,各个小组在课堂上要轮流上讲台对自己的课件展开演示和讲解.这种方法不仅可以让学生提前对纳这种金属化合物的相关知识进行了解和掌握,并且也尊重了学生的课堂主体地位.
三、开展实验活动,调动学生参与实验的积极性和主动性
实验对于化学这门自然学科来说是基础,很大程度上,化学教学质量的好差都会受到实验教学成功有效性的决定.但是,在如今的化学实验课堂中,学生参与实验的机会较少,因为课堂上的大量时间被教师用来演示实验,这样一来,就难以充分展示和体现化学实验的多元化功能.所以,高中化学教师一定要充分地将实验功能发挥出来,让学生拥有更多自主参与实验活动的机会,促使学生能够在进行实验探究的过程中题号自己的化学实验操作能力,这对于构建学生主体的高中化学课堂而言也是一种重要体现.例如,在做“溶液浓度配置”实验时,教师可以先让学生知道实验的目的,并介绍实验需要的仪器、原理以及相关的注意事项等,然后让学生自行设计实验方案,并学习相关的实验技能,在实验完成之后,让学生共同沟通并讨论处理实验数据、分析实验现象、控制实验条件以及设计实验方案的方法.这不仅有利于学生掌握配置溶液浓度的方法和技能,同时还能够激发学生参与实验的积极性.总之,为了满足新课标对高中化学提出的教学要求,教师要改变传统的教学观念,在教学过程中坚持学生主体这一原则,平等、民主地对待每个学生,促使学生全面发展.
一、实验能力
《普通高中化学课程标准(实验)》中明确指出,化学实验对全面提高学生的科学素养有着极为重要的作用,有助于激发学生学习化学的兴趣,帮助学生理解和掌握化学知识和技能,启迪学生的科学思维,培养学生的科学态度和价值观。由此可见,学生在《有机化学基础》模块的学习过程中要注意分析教材中实验的内涵及其操作,当学生看到具体的实验现象时,对有些知识的理解不再是抽象的,而是实实在在的。学生通过实验的研究,既有利于他们对概念的理解,又有助于学生学习兴趣的提高。同时,新教材变演示实验为“活动与探究”,这相比较过去的教师演示实验而言,学生的参与性增加了,教师给学生提供一定的实验用品,引导学生根据所学知识,独立设计实验方案对问题进行探究,即变验证性实验为探究性实验。例如有机化学教材中有关醇、酚的性质实验,原来学生只需“按方抓药”不用做过多的思考,这样的结果是学生的主动性和创造性根本得不到发挥,因此,我们有必要引导学生将部分性质实验改变为探究性实验。可以说,学生提出的方案越多,思考的角度就越广,思维就越深刻。与此同时,学生经过交流讨论,碰撞出许多创造性思维的火花,不仅给学生增加了活动的机会,让学生亲历实验操作的过程,而且还让学生体验了科学探究的方法,更能培养学生科学探究的能力。有机化学实验的繁琐性要求学生具备较强的实验理解能力和动手能力。
二、知识建构能力
有机化合物转化的复杂性就要求学生要有很强的建构知识结构的能力。一门学科理想的认知结构理应是一个充满层次感的金字塔结构,包括范围最大的那些概念位于金字塔的顶点,它们容纳了那些概括性越来越低的一些事实材料。学生自身具备的有关某一学科的认知结构虽然与教材结构是不完全相同的,但主要是由教材结构转化而来的。对于高中有机化学来说,学生应该建立的认知结构是以有机物的分类(即官能团)为基本框架,以各种官能团的相互转化为横向线索的,同时适当的穿插一些陈述性的材料,比如有机化学的发展史、有机化合物的类型和特性等。教学中有效地进行知识组块能够梳理知识,使知识网络化、系统化,这就是具体的良好认知结构的构建。所谓建模,就是建立模型,即建立知识模块一知识的组织。
三、解决实际问题能力
《有机化学基础》模块以有机化合物的组成、结构、性质和应用等为核心内容,同时渗透了STS理念,比如,有机化学可以为解决环境污染问题提供解决方案;另一方面,有机化学还体现了学科的时展趋势,例如,合成高分子部分融入了材料科学的相关知识;糖类、氨基酸和蛋白质部分融入了生命科学的相关知识,有机化学在医药方面也是全方位的渗透,因此,学习该模块对提高学生的科学素养有着重要的意义,有机化学与生产生活的这种联系应用的广泛性要求学生具备较强的解决生产生活中实际问题的能力,在有关有机化学的知识出现的时候,能够及时与我们的生产生活加以联系并运用。
强化作业,增强教学效果
强化作业,有益于学生掌握知识的熟练程度,增强教学效果。教师针对不同章节的不同重点内容,选择相应的课后作业题目让学生练习,同时学校设有相应的有机化学作业本,作业本上的题目都是教师根据教材内容精选的练习题目,学生课下应先独立完成,通过一定题目的练习,对所学知识进行巩固应用、加深理解,同时教师通过学生的作业情况,了解学生对知识点的掌握情况,有针对性地对作业进行讲解,同时调整下一步授课方式方法,做到有的放矢。
理论与实践相结合的教学方法
在理论课讲授的过程中,组织学生去相关企业实地考察和参观,比如当地的一些与化学相关的化工石油或制药企业。或将一些相关录像资料引入多媒体课件教学中,活跃课堂气氛,增强教学效果,培养应用型人才。
对各章节相关知识点进行类比、总结和归纳
授课过程中,各章节相似知识点进行类比,使知识系统化,有助于学生理解和记忆,很多同学反映在学习时,往往是学了后面的忘了前面的,这就需要教师在授课时,不时地对所学知识进行类比、总结、归纳,比如烯烃、炔烃化学性质的相似与反应条件的区别,碳链增长的方法有卤代烃与氰化物作用和羟醛缩合等。这样,就会使一些分散的知识点相互联系,便于学生掌握、记忆。
摘要:在学习过绿色化学的课程之后,我们通过将绿色化学的相关知识与有机化学实验进行了相互的融合,根据相关的实验理论进而设计了关于有机化学方面的实验。通过与传统的实验相比较,我们认识到,绿色有机化学实验能够十分有效的减少在试验环境中的污染问题,并且还为我们提供了有利的条件去近距离的接触到绿色化学和有机化学实验,并且提高我们学习绿色化学的学习兴趣,增强了我们的环保意识。
关键词:有机化学实验绿色化学路线设计分析
所谓的绿色化学,又被人们称为无公害化学,环境友好型化学以及清洁化学。从这些名称我们可以明显的看出来,绿色化学与传统意义上的化学有着本质的区别。传统的化学有很高的污染性质、腐蚀性质、刺激性质。但是绿色化学所追求的不再是高效率和高风险,而是通过必要的减少或者降低化学物品在实验设计、生产制造、实际运用中对于有害物质的使用量,从而保证在使用和开发的化学产品对于人类生活、自然环境有着更加有利的品质提升。绿色化学能够从根本上保证零污染,这是由于绿色化学能够在源头上就对有危害和高污染的化学物质进行控制,从最根本上减少并消除污染的排放,更加符合可持续发展的道路。可以说,绿色化学最主要的问题是通过一系列的反应体系研究,从而寻找到最新的化学原料和绿色产品,为人们的生活提供品质更好、质量更高的化学产品。
1绿色实验的设计思路
我们学习的有机化学是基于实验为主的化学分支学科,所以从总体把握上,绿色化学的学习实践依然无法脱离实验这一基本方法。为此,对于绿色化学实验的设计思路也是非常重要的。实验能够检验我们学习的内容是否正确,也能够在实验的过程中进一步的加深对于所学知识的进一步了解,有助于我们巩固所学知识,还能够不断的加强我们对于问题的观察能力、解决能力以及分析问题的能力。掌握了熟练的实验技能,不仅能够保证我们在学习中取得优异的成绩,更有利于帮助我们进一步的提高科学严谨的态度,实事求是的能力。在学习阶段,通过学习过的知识选择具有一定应用价值的化工原材料来作为反应目标的产物,然后从原子经济的角度进行分析,从而选择反应原料、试剂以及能够进行反应的条件。之后进行绿色反应设计,根据预先设计来拟定反应的过程,通过绿色化学反应的原理以及控制理论来研制出相对高效的绿色催化剂。根据实验的结果来进行评价,制成图表,并且在实验的过程中一定要及时的查阅各国参考文献,从而发现不足之处并且加以改进。
2乙二酸合成的传统实验路线