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        數(shù)學“微專題”教學設計的思考與探究

        2023-07-17 04:14:58曹榮榮
        數(shù)學教學通訊·高中版 2023年5期

        曹榮榮

        [摘? 要] 近年來,隨著新課改的推進與深入,微專題復習課模式受到了廣大教育工作者的關注與認同. 文章從微專題的主要特征“微”和“?!背霭l(fā),以蘊含“軌跡思想”的微專題教學為例,具體從基礎訓練、典型例題等方面對微專題的實施展開討論,并從兩方面提出相應的教學思考:主題明確,便于領悟數(shù)學思想方法;揭露本質,促進學生思維回歸自然.

        [關鍵詞] 微專題;軌跡思想;本質

        微專題是指立足學生的實際認知水平、教學情況與考試大綱的要求,選擇一些角度新穎、切入口小、針對性強的微型復習專題,引導學生發(fā)現(xiàn)數(shù)學本質. 近年來,筆者在高三二輪復習課中,常以微專題的形式進行,收效頗豐.

        微專題的實施主要是將某知識點或方法作為一個主題,從該知識或方法的最初階段著手探索、分析,通過一條主線將各個問題連接起來,漸漸深入到問題的核心,編制成可在一兩節(jié)課即可完成的小專題[1]. 學生通過此類短小、精悍的專題教學活動,能有效彌補知識盲點,強化對知識的理解,達到糾錯的目的.

        微專題教學的主要特征

        1. 微

        微專題中的“微”主要凸顯在教學內容的微,這是在既定教學主題下組織起來的教學活動,主要集中精力突破一個知識點或一類問題,由此能看出微專題的切口很小. 同時,在教學理念上,微專題強調的是“以生為本”的理念,教學設計都從學生的基本需求出發(fā),挖掘出學生的知識薄弱點,并加以總結,將各個問題串聯(lián)成循序漸進的知識鏈,構成從真正意義上滿足學生真正需求的專題教學.

        微還表現(xiàn)在教學策略上,教師將一些雜亂無章的問題攏到一起,加以梳理,使得原本毫無頭緒的知識變得有章可循,學生可從重新整合的知識體系中感知、體悟整個知識系統(tǒng),完善認知結構.

        2. 專

        微專題中的“微”為形式,“?!睘楸举|. 微專題的設計先要選擇有價值的主題,建構有價值的主題,主要從知識點的誕生、考點的細化、易錯點的辨析、思維角度的轉變以及難點的突破等方面出發(fā)[2].

        針對性強、切口小的微專題設計,不僅能增強學生對知識理解的深度,還能幫助學生獲得良好的知識網(wǎng)與系統(tǒng)的研究方法,深化學生對知識寬度的理解,提高數(shù)學核心素養(yǎng).

        提出問題

        軌跡思想是高三復習階段的重點思想之一. 一般是指根據(jù)問題的基本特征,探究問題中變量所對應的動點運行軌跡,借助軌跡方程中變量的制約關系或直觀的圖形來解決問題的一類數(shù)學思想方法. 講授新課時,對照課標要求,對曲線與方程的教學目標不是太高,導致學生對用軌跡思想轉化問題的重視程度不夠,在真正應用時變得手忙腳亂. 因此,在高三復習階段,筆者特別針對“軌跡思想的應用”設計了一節(jié)微專題復習課,現(xiàn)呈現(xiàn)出來,與同行共享!

        基礎訓練

        例1 已知圓(x-3)2+(y-3)2=r2(r>0)上與直線l:3x+4y=11的距離為1的點有兩個,求r的取值范圍.

        分析 本題圓的半徑是變化的,而圓心與直線的距離為2,當圓的半徑大于1時,圓上就有兩點與直線l的距離是1,學生在此處容易忽略圓的半徑若繼續(xù)變大,就可能出現(xiàn)三個或四個點與直線l的距離是1的情況. 本題給了兩個條件:①點在動圓上;②點與直線l的距離為1. 至此,就要思考與一條定直線的距離為1的點有怎樣的軌跡.

        例2 若圓C:(x-m)2+(y-2m)2=4上恒存在兩點與原點的距離為1,求實數(shù)m的取值范圍.

        典型例題

        例4 如圖1所示,已知平面直角坐標系xOy中,點A的坐標為(0,3),直線l:y=2x-4. 若圓心位于l上的圓C的半徑是1.

        問題:(1)若圓心C也位于直線y=x-1上,過點A作圓C的切線,求切線的方程;

        (2)若圓C上存在點M,使MA=2MO,求圓心C橫坐標的取值范圍.

        分析 (1)略.

        不少學生獲得圓D的方程后,就將目光聚焦在點M位于圓C,D上,聯(lián)立方程x2+(1+y)2=4,(x-a)2+(y-2a+4)2=1,消掉x或y,將問題轉化成關于y或x的一元二次方程,嘗試用代數(shù)法求解,最終卻無功而返.

        出現(xiàn)這種問題的主要原因在于學生習慣從代數(shù)的角度去思考問題,長此以往弱化了從幾何角度分析問題的能力. 本題若從幾何的角度去分析,可知點M既在圓D上運動,又在動圓C上運動,那么本題就自然而然轉化成了兩圓存在公共點的問題,也就是兩圓呈相切或相交的關系.

        解析 根據(jù)MA=2MO,可知點M的活動軌跡即阿波羅尼斯圓. 不少學生在獲得阿波羅尼斯圓D的方程后,就將目光聚焦到點M位于圓C,D上,聯(lián)立方程x2+(1+y)2=4,(x-a)2+(y-2a+4)2=1,

        消掉x或y,將問題轉化成關于y或x的一元二次方程,嘗試用代數(shù)法進行求解,最終卻無功而返.

        反思 從第(2)問來看,解決此問的突破口在于根據(jù)題設條件獲得點M的活動軌跡,而此軌跡正是學生所熟悉的阿波羅尼斯圓,進而將問題化歸為兩圓的位置關系. 阿波羅尼斯圓模型在近些年的高考試題中常有出現(xiàn),因此師生應加強這部分知識的訓練.

        分析 此題為三角形問題,想要確保三角形的面積最大,常規(guī)想法是利用三角形面積公式與余弦定理等,將三角形的面積表達式處理為目標函數(shù),但涉及的運算有一定難度,不少學生即使知道解題方法,也卡在運算上,最終只能是半途而廢.

        如圖2所示,以AB為x軸,AB的垂直平分線為y軸,建立平面直角坐標系.

        例6 已知點A(0,1),B(1,0),C(t,0),點D為直線AC上的一個動點,假設AD≤2BD的關系恒成立,那么t值的最小正整數(shù)是多少?

        分析 本題先要考慮如何轉化AD≤2BD這個關系,學生經歷了之前的探究活動,對軌跡思想的內涵已經有了一定的了解,在此自然而然地會聯(lián)想到求點D的軌跡. 從解題經驗與直覺出發(fā),大部分學生都猜到了點D的軌跡和阿波羅尼斯圓有著密切聯(lián)系,點D的位置可能在圓上,也不排除在圓外的可能. 經過探索、分析與交流,學生一致認為點D的位置在圓上或圓外,直線AC和圓最多只有一個公共點,因此直線AC和圓應該是相離或相切的關系.

        教學思考

        1. 主題明確,便于領悟數(shù)學思想方法

        動點軌跡問題是高中階段需要研究的幾何基本問題之一,也是學生思維難點之一. 求出曲線的軌跡方程,并利用軌跡方程來研究曲線的基本性質是解析幾何的重點. 研究此類問題的主要方法是坐標法,即利用坐標將幾何問題表示為代數(shù)形式,在此基礎上再用代數(shù)法來解決相應的幾何問題.

        設計軌跡思想應用的微專題,能有效促進學生學會用運動的眼光看待數(shù)學問題,并利用數(shù)形結合思想來轉化復雜的問題. 經過本專題的實施,學生不僅掌握了與軌跡相關的解題方法和數(shù)學模型,還逐漸抽象出了軌跡思想.

        如例4,解決問題的難點是如何探索出動點M的運動軌跡,而題設條件并未明確展示求動點M的軌跡或軌跡方程. 此處,學生思維卡殼的關鍵因素是未從MA=2MO這個條件中,想到點M的軌跡為圓,若能獲得點M的軌跡方程,再與圓C的方程聯(lián)立,經過消元即可將聯(lián)立的方程組轉化成學生熟悉的一元二次方程求解,但想用判別式法來求解,卻難以完成.

        因此,教師可引導學生從軌跡思想的角度進行思考,把問題轉化成直觀、形象的兩圓位置關系來分析,并讓學生領會到,一旦遇到與阿波羅尼斯圓相關的問題時,解題的關鍵在于將問題進行以下轉化:①將動點滿足的幾何條件,通過一定的手段轉化成動點軌跡;②將動點存在問題,應用一定的方法轉化成兩曲線的公共點問題.

        如例6為一道恒成立的問題,若應用軌跡思想來分析,可采用數(shù)形結合方法將問題轉化成學生拿手的直線和圓位置關系的問題,如此轉化可有效減少運算量,深化學生對阿波羅尼斯圓的認識與理解. 由此也能看出,適當、合理的數(shù)形結合方法是解決這一類問題的重要方法.

        經過一系列探索與研究,學生不僅獲得了解決軌跡問題的常用方法,并在解決過程中形成了科學、嚴謹?shù)膽B(tài)度. 不論是數(shù)形結合、轉化與化歸思想方法,還是軌跡思想方法,都能為學生形成良好的數(shù)學核心素養(yǎng)奠定基礎.

        2. 揭露本質,促進學生思維回歸自然

        微專題教學,須給學生留下充裕的思考與探索時間,鼓勵學生在回顧、梳理與反思中重構問題,體會知識的本質與內涵. 軌跡思想的專題復習,關鍵是讓學生自主生成軌跡思想,深化對軌跡問題的認識. 深切體會軌跡思想是一種在運動的視角下,探尋動點的過程.它是一種典型的運動思想,通過對問題中的數(shù)和形的研究,可發(fā)現(xiàn)問題的本質,能為獲得解題技巧奠定基礎.

        如例5,△ABC面積的改變,主要受點C位置變化的影響,只要能獲得點C的運動軌跡,就抓住了本題的求解關鍵.

        求解軌跡類問題,一般需要抓住運動中恒定不變的量,或變量間互相依賴的關系,從而發(fā)現(xiàn)各量間具有怎樣的聯(lián)系,通過數(shù)形互助,探索出相關規(guī)律,將問題轉向便于理解與解決的道路上. 以上三個典型例題,均可將其轉化成學生熟悉的阿波羅尼斯圓模型,以便于求解. 作為教師,最關鍵的是要有意識地帶領學生從問題的“變”中發(fā)現(xiàn)“不變”的本質,再從“不變”中探索出“變”的規(guī)律,幫助學生從多角度、多層次去理解阿波羅尼斯圓的實質.

        總之,微專題教學模式的優(yōu)勢,主要凸顯在知識的整合與優(yōu)化上. 教師在充分理解、尊重學生思維發(fā)展規(guī)律的基礎上,設計以知識與方法為主線的教學模式,不僅能提高教學的針對性,還能幫助學生建構完整的知識體系,促進學生數(shù)學思維的有效發(fā)展.

        參考文獻:

        [1] 呂增鋒. 數(shù)學“微專題教學”到底“微”在哪[J]. 中小學數(shù)學(高中版),2018(04):33-34.

        [2] 李寬珍. 數(shù)學微專題教學的特征、策略及方法[J]. 教學月刊·中學版(教學參考),2016(09):3-7.

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