<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Персональный сайт учителя физики</title>
		<link>http://grebennikova.ucoz.ru/</link>
		<description>Блог</description>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2015 12:26:24 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://grebennikova.ucoz.ru/blog/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Статья &quot;проблемное обучение как метод мотивации познавательной активности школьников&quot;</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Статья &amp;laquo;Проблемное обучение как метод мотивации познавательной активности школьников&amp;raquo;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Сегодня большинство старшеклассников хочет приобрести гуманитарную, юридическую или экономическую специальность. Это существенно снижает интерес к изучению предметов естественнонаучного цикла, к которым и относится физика. Необходимо мобилизовать резервы внутреннего активного отношения самих школьников к учебному труду. Для этого нужно использовать проблемное обучение.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Проблемное обучение &amp;mdash; это система развития учащихся в процессе обучения, в основу которой положено использование учебных проблем в преподавании и привлечение школьников&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; к&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; активному&amp;nbsp;&amp;nbsp; участию&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; в&amp;nbsp;&amp;nbsp; разрешении этих проблем.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Важный и ответственный этап проблемного обучения &amp;ndash; создание проблемной ситуации. Главным с...</description>
			<content:encoded>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Статья &amp;laquo;Проблемное обучение как метод мотивации познавательной активности школьников&amp;raquo;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Сегодня большинство старшеклассников хочет приобрести гуманитарную, юридическую или экономическую специальность. Это существенно снижает интерес к изучению предметов естественнонаучного цикла, к которым и относится физика. Необходимо мобилизовать резервы внутреннего активного отношения самих школьников к учебному труду. Для этого нужно использовать проблемное обучение.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Проблемное обучение &amp;mdash; это система развития учащихся в процессе обучения, в основу которой положено использование учебных проблем в преподавании и привлечение школьников&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; к&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; активному&amp;nbsp;&amp;nbsp; участию&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; в&amp;nbsp;&amp;nbsp; разрешении этих проблем.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Важный и ответственный этап проблемного обучения &amp;ndash; создание проблемной ситуации. Главным средством для этого служат проблемные вопросы, однако, на уроках физики с этой целью можно использовать демонстрационный и мысленный эксперимент, фронтальные опыты, экспериментальные задачи и т.д. Для успешной постановки проблемы, она должна содержать познавательную трудность и видимые границы известного и неизвестного, вызвать чувство удивления при сопоставлении нового с неизвестным и неудовлетворенность имеющимся запасом знаний, умений и навыков. Проблемный вопрос должен содержать противоречивость информации и вызывать необходимость и желание сравнивать, рассуждать, анализировать данные, обобщать их, т. е. искать закономерность. Так, например: &amp;ldquo;Почему тонет брошенный в воду гвоздь, а тяжелое судно плавает?&amp;rdquo; будет проблемным, а вопрос: &amp;ldquo;Почему тела плавают?&amp;rdquo; будет информационным, поскольку он требует для ответа лишь знаний.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; В процессе применения этого метода школьники могут научиться видеть, &lt;em&gt;осознавать проблемы&lt;/em&gt;, возникающие в процессе изучения природных явлений, &lt;em&gt;выдвигать гипотезы &lt;/em&gt;для объяснения наблюдаемых явлений и закономерностей, &lt;em&gt;предлагать модели&lt;/em&gt;&amp;nbsp;явлений или процессов, &lt;em&gt;проверять&lt;/em&gt; пригодность выдвинутых гипотез или предложенных моделей для разрешения обнаруженных проблем. Рассмотрим несколько примеров возможного использования метода проблемного обучения при изучении физики.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; При объяснении нового материала в основном используют две формы проблемного обучения: &lt;em&gt;проблемное изложение и поисковую беседу. &lt;/em&gt;В первом случае проблему ставит и решает учитель. Он не просто излагает материал, а размышляет вслух над проблемой, рассматривает возможные подходы и пути ее решения. Одни из них в процессе рассуждения он отвергает как несостоятельные, другие принимает и развивает. Таким образом, он постепенно приходит к верному решению. На таких примерах учащиеся учатся логике.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;В 9 классе изучение закона Бернулли начинаю с таких вопросов:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;- почему сильный ветер вздымает легкие предметы высоко над землей, а не прижимает их к земле?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;- при ураганном ветре наблюдались случаи, когда крыши домов внезапно отделялись и подбрасывались вверх;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;-&amp;nbsp; почему при порывах ветра зонт выворачивается наружу?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;- почему опасно находиться на краю перрона, когда рядом с большой скоростью проходит поезд?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; При изложении на уроках физики нового материала чаще используют другую форму проблемного обучения &amp;mdash; поисковую беседу. Смысл ее &amp;mdash; привлечь учащихся к решению выдвигаемых на уроке проблем с помощью подготовленной заранее учителем системы вопросов.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Чаще всего поисковая беседа охватывает не весь новый материал, изучаемый на уроке, а какую-то его часть или несколько частей, изучение которых в проблемном плане представляется наиболее целесообразным. Однако есть и такие вопросы (небольшие темы), где изучение может быть организовано полностью в форме поисковой беседы. Таких вопросов сравнительно немного, и можно пойти на неизбежные при этом дополнительные затраты времени, поскольку развивающий эффект этих уроков очень высок. Например, при изучении силы трения в 7 классе&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Нет нужды говорить о значении демонстрационного эксперимента в преподавании физики.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Можно выделить &lt;em&gt;пять основных способов активизации учащихся, &lt;/em&gt;из которых два позволяют создавать проблемную ситуацию в полном смысле этого слова. Однако их все необходимо иметь в виду в системе проблемного обучения. Каждый последующий способ обеспечивает более высокий уровень активизации учащихся.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;I способ. &lt;em&gt;Демонстрационный эксперимент служит иллюстрацией к объяснению учителя.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В этом случае учащиеся в обсуждении или объяснении результатов опыта участия не принимают. Самое большее, что может добиться в этом случае учитель &amp;mdash; это полное внимание учеников к его объяснению. Данный уровень активизации можно назвать низшим уровнем. Здесь демонстрационный эксперимент используют в тех случаях, когда демонстрации применяют для введения новых понятий, например понятий &amp;laquo;механическое движение&amp;raquo;, &amp;laquo;электрическое поле&amp;raquo;, &amp;laquo;магнитная индукция&amp;raquo; и т. д.,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;II способ. &lt;em&gt;Учитель выполняет опыт, а учащиеся либо делают выводы, из него, либо объясняют полученные результаты.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Например, на уроке по теме &amp;laquo;сопротивление проводника учащиеся на основе наблюдений делают выводы о зависимости сопротивления от длины, площади поперечного сечения и рода проводника. Сказанное справедливо и для тех случаев, когда исследуемые закономерности носят не количественный, а качественный характер (например, при изучении &amp;ldquo;Плавание тел&amp;rdquo; в 7 классе перед учащимися находится три сосуда с жидкостью, в которых помещены три одинаковых тела, например, яйца: в первом сосуде тело плавает на поверхности, во втором находится внутри жидкости, в третьем тело на дне. Вопрос: &amp;laquo; Почему одно тело ведет себя по-разному? От каких факторов зависит поведение тела в жидкости?&amp;raquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;При изучении атмосферного давления в 7 классе хорошую проблемную ситуацию создает следующий занимательный опыт: сваренное вкрутую и очищенное яйцо, положенное на горлышко графина, втягивается внутрь его, если предварительно бросить в графин зажженную бумагу и быстро закрыть графин яйцом. Проблемная ситуация рождается в силу того, что яйцо втягивается в графин &amp;laquo;само&amp;raquo;, якобы без внешнего воздействия.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;III способ. &lt;em&gt;Учащиеся предсказывают результат опыта.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Перед этим учитель сообщает цель опыта и дает необходимые пояснения к собранной им на демонстрационном столе установке. Такой подход к опыту обеспечивает более высокий уровень активизации учащихся, так как объяснить явление, когда оно уже показано, всегда легче, чем предсказать неизвестный результат. Здесь учащиеся активно включаются в работу еще до выполнения опыта.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Данный способ активизации учащихся целесообразно применять в тех случаях, когда есть уверенность, что &lt;em&gt;хотя бы некоторые учащиеся класса могут высказать обоснованные соображения относительно ожидаемых результатов опыта&lt;/em&gt;. Естественно, что это возможно при условии, когда необходимый материал уже пройден.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;При ознакомлении с явлением расширения твердых тел при нагревании можно рассмотреть опыт с шаром и кольцом. Проблему можно сформулировать следующим образом: &amp;laquo;Посмотрите, у нас есть шар и кольцо, изготовленные из одинакового металла. Шар проходит через кольцо. А пройдет ли шар через кольцо, если нагреть шар и кольцо? А пройдет ли шар через кольцо, если нагреть только кольцо? А пройдет ли шар через кольцо, если нагреть только шар? Обоснуйте свои утверждения&amp;raquo;. В этом случае обеспечен неподдельный интерес и внимание учащихся к опытам.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;IV способ. &lt;em&gt;Учитель ставит перед учениками какой-либо вопрос и предлагает им самостоятельно найти способ экспериментального решения (исследования) этого вопроса. &lt;/em&gt;При этом работу учеников можно ограничить поиском только общей идеи исследования без ее детализации, в некоторых же случаях можно обсудить также отдельные детали исследования (после того, как учащимися будет предложена общая идея его выполнения).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;V способ. &lt;em&gt;Учащимся дается домашнее задание на проектирование опыта.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Этот способ можно использовать в тех случаях, когда нужно показать вариант (или несколько вариантов) основного опыта, показанного учащимся. Дополнительные опыты ставятся для того, чтобы учащиеся лучше запомнили и глубже усвоили только что изученное новое явление, понятие или закон и увидели какие-либо новые стороны введенного понятия или явления.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;VIII &lt;em&gt;класс. &lt;/em&gt;&amp;laquo;Придумайте установку, с помощью которой можно показать, что скорость переноса энергии путем конвекции в жидкости зависит от рода взятой жидкости&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;X&lt;/em&gt;&lt;em&gt; класс. &lt;/em&gt;&amp;laquo;Придумайте и подготовьте опыт, с помощью которого можно показать электризацию воды&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Значительное место в проблемном обучении занимает решение проблемных &amp;nbsp;задач. Проблемные задачи позволяют ученику даже со слабыми вычислительными навыками не только почувствовать сложность физических явлений, но и понять их суть, побудить его к самостоятельному решению проблемы, ее осмыслению, попытаться поставить себя на место изобретателя, испытать удовлетворение &amp;nbsp;от интеллектуального труда. Такие задачи позволяют ученикам сопоставить получаемый ими результат с ранее изученным материалом, сделать выводы, задуматься.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Примером таких задач могут быть следующие:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Задача 1.&amp;nbsp;Определить сопротивление реостата, произведя необходимые&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; измерения и расчеты (количество витков, площадь поперечного сечения&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; провода, радиус керамического основания).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Задача 2.&amp;nbsp;Наэлектризовать разноименно два электроскопа, не прикасаясь&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; к ним заряженным телом.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; В задачах такого вида, главным действующим лицом являются учащиеся. Они, решая проблему, сами выдвигают гипотезы, доказывают их и проверяют.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;С помощью задачи можно поставить учебную проблему перед изучением нового материала с целью возбуждения интереса. При изучении явления полного отражения решается задача на определение угла преломления. При ее решении ученики приходят к неверному результату, возникает проблемная ситуация. Затем перейдя к опыту они видят, что преломление при данных условиях невозможно, следовательно будет наблюдаться полное отражение.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Часто в своей работе я использую задачи без вопросов. Так для более глубокого понимания явления свободного падения тел после выяснения характера данного движения решается задача: С балкона на высоте 25 метров над землей вверх брошено тело со скоростью 20 м/с. Задача не содержит вопроса, условие служит лишь отправной точкой для рассуждений, смысл такой задачи &amp;ndash; распознать явление, рассмотреть его со всех возможных сторон, выявить существенные детали. После обсуждения ученики сами формулируют интересующие их вопросы, ответы на которые отыскиваются сообща.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Некоторые задачи возникают спонтанно у самих учеников. Например, при подготовке к последнему звонку у моих выпускников встала проблема, а не унесет ли в небо большая связка воздушных шаров мальчика, который будет ее держать?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Один и тот же проблемный подход может дать совершенно различные результаты в зависимости от условий его применения, и прежде всего от готовности учащихся к проблемному восприятию материала. Здесь имеют значение и общий уровень знаний по физике учеников данного класса, и их настроенность на урок, и предшествующий опыт применения проблемного обучения в данном классе.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Каковы&amp;nbsp; же&amp;nbsp; пути&amp;nbsp; оптимизации&amp;nbsp; проблемного&amp;nbsp; обучения? Главными можно считать &lt;em&gt;вариативность &lt;/em&gt;проблемного изучения материала и &lt;em&gt;учет индивидуальных особенностей &lt;/em&gt;учащихся. Рассмотрим эти пути.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;При объяснении нового материала &lt;/em&gt;составляют два или три различных варианта проблемного подхода, которые рассчитаны на классы с высокой, средней и слабой подготовкой. Допустим, изучают закон Архимеда в VII классах. В сильном классе после демонстрации действия архимедовой силы&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;последовательно одна за другой ставят проблемы:&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
 &lt;li&gt;Объясните причину появления архимедовой силы.&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Выведите формулу величины архимедовой силы.&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Предложите способ опытного определения величины архимедовой силы.&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Предложите способ опытной проверки формулы архимедовой силы.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;При выполнении лабораторных работ &lt;/em&gt;вариативность проблемности и учет индивидуальных особенностей учащихся обеспечивают в основном тремя способами.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;I способ. Все учащиеся класса получают общее задание, никаких указаний к работе, раскрывающих идею решения, вначале не дают. При необходимости могут быть даны лишь указания, не имеющие отношения к идее выполнения работы. Учащимся предлагают подумать над заданием и составить план&amp;nbsp;&amp;nbsp; его&amp;nbsp;&amp;nbsp; выполнения. Учитель заранее предусматривает определенные виды помощи, для чего составляет специальные карточки с указаниями (видами помощи) двух или трех типов.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;II способ. Всему классу дают одно общее задание и два-три дополнительных проблемных. Эти задания записывают на доске в порядке нарастания сложности, о чем сообщают ученикам. Выполнив основное задание, ученики имеют возможность выбрать любое дополнительное. Например, в работе &amp;laquo;Определение объема тела&amp;raquo; (VII класс) к основному заданию (оно сформулировано в учебнике) дают два следующих дополнительных задания:&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
 &lt;li&gt;&amp;nbsp;Определите &amp;laquo;чистый&amp;raquo; объем песка (дроби, пшена и т. д.).&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;&amp;nbsp;Определите возможно точнее объем малого тела (гвоздя, болта).&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;При решении задач в классе &lt;/em&gt;варьирование проблемы и учет индивидуальных особенностей учащихся обеспечивают примерно теми же способами, что и при выполнении проблемных лабораторных работ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Только на уроках невозможно в полной мере учитывать индивидуальные особенности учеников. Поэтому необходимо подчеркнуть большую роль проблемных домашних заданий. Они могут быть исследовательскими, например, исследуйте, зависит ли фокусное расстояние собирающей линзы от среды, в которую она помещена (воздух, вода). Могут быть конструкторскими, например, сконструируйте оптическую систему, которая увеличивает предметы, находящиеся у её левого конца, и уменьшает предметы, расположенные у её правого конца. Могут быть рационализаторскими, например, усовершенствуйте перископ таким образом, чтобы он позволял глядеть за собой.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Для повышения эффективности обучения целесообразно организовать учебно-познавательный процесс по овладению основами физической науки таким образом, что бы учащиеся, познавая физическую сущность окружающего мира, использовали физические знания и методы исследования своей практической деятельности (как в школьных, так и во внешкольных условиях)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Например, если школьник занимается туризмом, то в реальных условиях похода он может получить целостное представление о физических законах, которые позволят ему обеспечить безопасность в экстремальных ситуациях; какой котелок и как надо расположить над костром, чтобы вода закипела быстрее; какой узел надо завязать на веревке, чтобы обеспечить надежную страховку; каких размеров и какой массы должна быть печка, чтобы обеспечить безопасность при совершении лыжного похода, можно ли сварить суп в горах, как в походе&amp;nbsp; в жаркую погоду охладить воду&amp;nbsp; и др.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Проблемное обучение, как показал мой опыт его использования, может привести к серьезным положительным результатам в развитии учащихся только в том случае, если его применять систематически и оно охватывает основные виды учебной деятельности учащихся&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://grebennikova.ucoz.ru/blog/2015-01-31-6</link>
			<dc:creator>Grebennikova</dc:creator>
			<guid>https://grebennikova.ucoz.ru/blog/2015-01-31-6</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 12:26:24 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>