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        搭建科學支架,突破學習難點
        ——以《聲音的高與低》一課的教學為例

        2022-09-30 02:53:14
        教學月刊(小學版) 2022年27期
        關鍵詞:鋼尺鋁片物體

        □ 陳 斌

        教科版《科學》四年級上冊“聲音”單元是小學科學課程中疑難較多的一個單元。經調查,科學教師認為其中的《聲音的高與低》一課是本單元中學習難度較大的一課。從學生的角度進行分析,可以得出本課難學的原因主要有三點。一是聲音的高低“聽不清”。對于標準的樂音,學生區(qū)分高低時問題不大,但是對于本課中鋼尺發(fā)出的聲音,大部分學生難以識別其高低。二是聲音的強弱和高低“分不清”。為了降低難度,避免學生混淆聲音的強弱和高低,教材設置了兩課內容。即便如此,學生在學習聲音的高低時,仍時常提到“聲音強弱”,說明他們很難分清聲音的強弱和高低。三是振動快慢“看不清”。很多發(fā)聲物體的振動(如鋁片琴的振動),學生很難觀察清楚。沒有直觀的現象作為證據,要比較出振動的快慢確實存在較大難度。

        為了解決以上難點,教師在教學過程中為學生搭建了解決問題的各種支架,幫助學生由表及里地開展科學探究,拾級而上,在深度學習中建構起“聲音”與“振動”之間的聯系。

        一、搭建概念支架,鞏固基礎認知

        在進入課堂之前,學生對即將學習的科學事物和現象已經有了一定的認知,這些前概念有的是接近實際的,有的是浮于表面的,還有的甚至與科學原理是完全相悖的。教師要先了解學生的學習出發(fā)點,據此搭建支架,使學生對研究對象形成更清晰的認識。

        (一)溫舊知,分清聲音的強弱與高低

        對于《聲音的高與低》這節(jié)課,如果一開始就直奔主題,讓學生感受聲音的高低變化,探究其形成原因,很容易就會使他們混淆聲音的強弱、高低兩個概念。如果學生的關注點不聚焦在對聲音高低的研究上,整個探究活動就會低效甚至無效。為避免這些問題,在課堂的導入環(huán)節(jié),教師先用不同的力敲擊大鋁片琴,讓學生分辨強弱不同的聲音,初步形成對聲音強弱的認識,鞏固聲音強弱與振動幅度的關系,再把這些內容寫在黑板上,與之后要探究的“聲音的高低”這一概念區(qū)分開來。

        (二)聽音階,感知聲音的高低變化

        音階是學生最熟悉的認識音高變化的載體,因此讓學生聽一聽、唱一唱,感知聲音從低到高、從高到低的變化很有必要。教師借助音階,向學生提問:“你是怎么分辨出高的聲音和低的聲音的?”學生根據自身的經驗,回答道:“高的聲音是尖的、刺耳的;低的聲音是粗的、低沉的。”引導學生用這些詞匯描述聲音的高低,可以提高他們對聲音高低的辨別能力,為后續(xù)辨別鋁片琴、不銹鋼管、尺子等物體發(fā)出的高低不同的聲音打下基礎。

        (三)比高低,明確音高是比較的結果

        事實上,聲音的高與低并不是絕對的,而是比較出來的。這里指向的是聲音的內涵,對于學生來說是隱藏的知識。為了讓學生認識到這一點,教師設計了如下教學環(huán)節(jié)。

        教師敲5音,提問:這個音是高還是低?

        生1:我覺得是高的。

        生2:我覺得不是很高也不是很低,處于中間的位置。

        師:一個音能分出高低嗎?

        生:不能,聲音的高低是比較出來的。

        生4:較高。

        師:我們用四個詞來表示聲音的高低。(板貼:高、低、較高、較低)

        二、搭建材料支架,提升探究效力

        教材中,有的實驗材料存在著一些先天不足的問題,導致操作不方便,實驗現象不明顯,學生無法通過觀察獲取證據。這就需要教師改進實驗器材,創(chuàng)新探究活動,促使學生更好地搜集證據,建立概念。

        (一)改進學具,排除實驗干擾

        “聲音”單元中,《聲音是怎樣產生的》《聲音的強與弱》《聲音的高與低》等都涉及到了撥動鋼尺的實驗。這看似是一個簡單的實驗,實際上卻很難獲得理想的效果。原因在于學生沒有沿著桌邊按緊鋼尺,實驗中發(fā)出的聲音由鋼尺和桌面撞擊產生,而不是由鋼尺振動產生。這會影響學生對聲音的強弱與高低的判斷。

        基于這些思考,教師改進了鋼尺實驗的學具(如圖1)。學具的上半部分放一個薄木塊,下半部分放一個厚木塊,用螺絲釘固定住上下兩個木塊。木塊中間留出空隙,插入鋼尺,如圖1。

        圖1

        改進后的學具優(yōu)點有三:一是用手按住木塊,鋼尺就牢牢地夾在兩個木塊之間,發(fā)出的聲音基本是由尺子本身的振動產生的;二是鋼尺可以自由地插進和拿出,且可根據實驗需要調整振動部分的長度,非常方便;三是在探究鋼尺發(fā)出的聲音高低和振動快慢的關系時,如果把鋼尺按到底,那么鋼尺的振動幅度就是厚木塊的高度(如圖2),因此只要每次發(fā)聲時鋼尺的振動幅度保持相同,聲音的強弱就能保持一致。

        圖2

        (二)實物板貼,形象展示結論

        學生在得出高低不同的聲音與發(fā)聲物體長短之間的關系后,進入交流討論環(huán)節(jié)。教師將鋁片琴中的4 片鋁片拆卸下來,并粘上磁鐵,作為板貼使用,如圖3。

        圖3

        用長短不同的鋁片用作板貼并與實驗現象進行匹配,能夠更加形象地把實驗結論表達出來,幫助學生深入理解。

        (三)創(chuàng)新實驗,遷移應用新知

        《聲音的高與低》一課中,學生主要用“高、較高、較低、低”等字來描述聲音的高低,用“快、較快、較慢、慢”等字來表述振動的快慢。在遷移應用環(huán)節(jié),教師引入了一個創(chuàng)新實驗:往一個玻璃容器中倒水,邊倒水邊敲擊玻璃杯壁(如圖4),隨著水量增多,玻璃杯壁發(fā)出的聲音由高到低慢慢變化。這就使聲音的變化和物體振動快慢之間的關系清晰呈現出來,幫助學生建立“物體振動得越快,發(fā)出的聲音越高”的科學概念。

        圖4

        三、搭建思維支架,實現深度學習

        《義務教育科學課程標準(2022 年版)》對于科學課程的培養(yǎng)目標進行了明確定位,著重強調了科學思維這一核心維度。在教學過程中,教師要設計一些能產生思維沖突的教學環(huán)節(jié),最大限度地激發(fā)學生的學習動機,點燃學生的思維火花,促使學生主動參與學習并獲得思維發(fā)展。

        (一)制造沖突,迸發(fā)思維火花

        科學課上,學生是否真正在進行深度學習,取決于其思維參與程度的高低。而要提升學生思維的參與度,就要想方設法創(chuàng)造認知沖突,點燃他們的思維火花。本節(jié)課中,當學生通過鋁片琴和鋼尺實驗得出“物體越長,發(fā)出的聲音越低;物體長短一樣,發(fā)出的聲音高低也一樣”的結論時,教師適時出示長短一樣、粗細不同的四根不銹鋼管(如圖5)以及大小不同的編鐘(如圖6)。學生猛然發(fā)現:長短一樣,但粗細不同、大小不同的物體發(fā)出的聲音的高低也是不同的;物體發(fā)出的聲音的高低與物體的長短、粗細、大小都有關系。

        圖5

        圖6

        (二)二次實驗,尋找關鍵證據

        通過實驗,學生發(fā)現物體發(fā)出聲音的高低和物體的長短、粗細、大小都有關系,之后漸漸地將聲音的高低與物體的振動聯系起來。課堂上,一個學生提出物體發(fā)出聲音的高低可能和振動的快慢有關系,因為他在第一次實驗中就發(fā)現鋼尺發(fā)出的聲音高低不同時,振動的速度也是不同的。教師及時肯定這個學生的發(fā)現,并提出每一個同學都可以再次觀察鋼尺發(fā)出高低不同的聲音時振動的快慢情況。鋼尺在本節(jié)課中一共使用了兩次,第一次使用讓學生初步認識到鋼尺長短和聲音高低的關系,其實已經為深入探究振動快慢和聲音高低的關系埋下了伏筆。

        (三)由表及里,助推思維深入

        對于《聲音的高與低》一課,教材的編寫意圖是先讓學生通過觀察了解鋁片琴、口琴發(fā)出聲音的高低和發(fā)聲物體的長短存在聯系,再改變鋼尺的伸出長度,讓學生研究其與振動快慢之間的關系,然后來解釋聲音高低與發(fā)聲物體的粗細、長短也存在著關系。教師對本節(jié)課的教學順序做了一些調整:先觀察鋁片琴、鋼尺,初步探究長度與聲音高低的關系,然后引導學生發(fā)現物體的粗細、大小也影響著聲音的高低。此時學生就聯想到“聲音是由物體振動產生的”,從表層的發(fā)現逐漸深入到科學的本質,進而探究聲音的高低與鋼尺振動快慢之間的關系。在第二個探究活動中,教師帶領學生對尺子的長度、聲音的高低、振動的快慢進行對比觀察,加深學生的整體認知,具體如表1。這樣的邏輯順序更符合學生的認知規(guī)律。學生的過程拾級而上,逐步推進。

        表1 物體發(fā)聲的高低與振動快慢的關系探究

        四、搭建技術支架,輔助建立概念

        在日常的科學教學中,有不少實驗很難呈現直觀的現象和數據。信息技術的應用打破了這種限制,它可以很好地揭示實驗現象內部的發(fā)展變化,使一些不易觀察到的事物形象直觀地呈現出來,從而達到事半功倍的教學效果。

        (一)播放慢速視頻,對比振動快慢

        上文提到,《聲音的高與低》這節(jié)課的第三個難點為振動快慢“看不清”。要解決這個難點,需要借助現代信息技術手段,幫助學生看到發(fā)出高低不同聲音的物體振動速度的區(qū)別。教師用放慢32倍的慢鏡頭拍攝視頻,拍完后先逐個出示鋼尺伸出長度為10厘米、13厘米、16厘米、19厘米時的振動情況的視頻,再將四組視頻放在同一界面上同時播放,對比它們的振動速度。慢速視頻的播放效果十分明顯。學生很快發(fā)現“鋼尺伸出的長度越短,振動得越快,聲音越高”,如圖7。

        圖7

        (二)使用音頻軟件,化現象為數據

        隨著現代信息技術的普及和發(fā)展,科學教學中的實驗也不可避免地向自動化、數字化、智能化的方向發(fā)展。比如,在上《聲音的高與低》一課時,學生看不到物體振動速度的差別。教師可以借助一些手機軟件來測出聲音的頻率,比如調音器軟件,如圖8、圖9。

        圖8

        圖9

        音頻軟件的使用,使得原本看不到的現象轉化為直觀的數據。學生對測得的“聲音每秒鐘振動的次數”這個數據進行分析并得出結論,使得科學實驗更具說服力。數字化實驗開拓了學生的視野,也使學生懂得同一實驗結論可采用多種方法進行證明。

        總體而言,教師可以通過搭建支架,多角度、多方式幫助學生攻克學習難點。學生在深層體驗、深層理解的深度學習過程中不斷提升學習力,最終明確“聲音高低”與“振動快慢”之間的關系,在思維螺旋發(fā)展的過程中提升科學核心素養(yǎng)和綜合能力。

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