冀教版三年级上册语文 15课《会植树的鸟》教学案例

来源 :河北省教师教育学会2012年中小学教师优秀案例作品展论文集 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lmh_leo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正>学生情况分析:本班16名学生,男生11名,女生5名。每个孩子都活泼可爱,有着较强的上进心和集体荣誉感。他们纯洁善良,好奇心强,求知欲强。但是由于年龄小,自制能力差,时常不能控制自己,上课时爱随便说话或者做小动作。很多行为习惯有待进一步培养教学内容分析:《会植树的鸟》这篇课文以文中人物小卡西的情感变化为引线,为我们描述了一种不同
其他文献
腐败程度评分可用于死亡时间推断,具有简便实用,快速准确的优势,适用于基层实践。目前国内对该方法的研究相对较少,不能满足实践需要。本文总结了腐败程度评分方法的应用范围及影响因素,重点介绍了腐败程度评分系统、累积温度天数、回归模型的相关研究现状,希望为死亡时间推断的研究及实践工作提供参考。
期刊
目的 建立高分辨率熔解曲线(HRM)鉴定常见嗜尸性丽蝇的检测方法,以期为嗜尸性蝇类的分子鉴定提供依据和技术支持。方法 收集洛阳地区常见嗜尸性丽蝇标本26只,经形态学鉴定后,提取腿部DNA,基于COI基因进行PCR-HRM检测,对所得HRM图谱和解链温度(Tm)数据进行分析和统计,DNA测序以验证HRM检测结果。结果 根据熔解曲线形状和解链温度可将本研究中的26只嗜尸性丽蝇归属于5属8种,与形态学鉴
期刊
<正>检验发现少数尸体出现瞳孔龟壳状裂纹现象,本文收集22例案例进行分析,发现死后2 d以上才会出现瞳孔龟壳状裂纹,典型瞳孔龟壳状裂纹死后3~4 d多见,属于尸体晚期现象,可作为推测死亡时间的参考。法医学普遍认为不能透视瞳孔是因为角膜高度混浊所致,但从本文案例与实验分析认为不能透视瞳孔与房水变性、腐败成不透明胶体或混浊液也有关。尸体瞳孔龟壳状裂纹报道较少,现报道如下。
期刊
<正>1案例资料1.1简要案情王某,男,55岁。2019年3月某日12时许,李某报警称与其发生争吵后倒地死亡。1.2现场勘查尸体位于X工地,呈仰卧状。尸体北侧为航吊。1.3尸体检验衣着检验死者衣着完整,内裤裆部及秋裤双侧裤腿中上段前侧及内侧有尿渍。尸表检验球睑结合膜无出血点,口唇及十指指甲无青紫,颈部右侧可见少许短条纹状浅表压痕,余未见异常。
期刊
微生物在自然界和人体广泛分布,与人类紧密共存,在法医学中显示出独特的应用价值。本文提出法医微生物学的概念,概述了其分析技术,并对法医微生物学在死亡时间推断、死亡原因推断、生物地理推断、个体识别及其他法医学应用的研究进展进行了综述,同时对法医微生物学存在的问题进行了展望。
期刊
<正>在伤情鉴定工作中,外伤致牙损伤情况比较常见,但牙损伤涉及损伤机制如造作伤、诈伤以及伤病关系分析等,给部分牙损伤程度的评定带来了一定困难。笔者在实践中遇到多例攻击他人时造成自身牙损伤的案例,本文报道3例牙齿损伤鉴定案例,旨在对外力直接作用致牙损伤的特点与机制进行探讨。1案例资料1.1手指挣脱致牙损伤
期刊
<正>本文报道了尸体计算机断层扫描(Postmortem Computed Tomograghy,PMCT)技术用于水中尸体检验1例。本例研究表明,PMCT有助于水中尸体死亡原因的诊断,并能为死亡方式的推断提供重要信息。1案例资料1.1简要案情薛某,女,85岁。某日在一鱼塘内死亡。经查,落水至打捞时间间隔约2h~3h。尸表检验发现左股骨远端骨折,因家属拒绝有创尸体解剖,为了明确死因和案件性质,对尸
期刊
动物DNA分析是法医非人源DNA分析的重要内容,对提供侦查线索和审判依据具有特殊的法医学价值。法医动物DNA分析主要涉及家养动物和野生动物两大类别。本文以动物DNA分析在法庭科学中的应用为切入点,综述了动物个体识别、亲缘鉴定、物种鉴定等,动物DNA分析中的遗传标记、检测技术等,并提出法医动物DNA分析存在的问题以及未来展望。
期刊
<正>2022年4月上海进入所谓封控区、管控区和防范区的分类管制后,居民日常生活的自治管理,一夜之间变由居民委员会全方位负责。上海日常从事批发、零售、交通、物流、餐饮等各类商业和生活服务的人员将近400万,而公共管理和社会保障人员仅30万。疫情管控期间,400万服务人员的工作量被压在30万政府管理人员肩上,难度可想而知。居委会人员配备严重不足,也缺乏商业服务的专业训练和经验,仅仅组织安排核酸检测就
期刊
金属-有机框架(Metal-Organic Frameworks,MOFs)是由金属离子或金属簇与有机配体通过共价键连接组成的多孔材料,其有序多孔的特点,可暴露出更多活性位点,有利于电子的传输,被认为是一种极具潜力的光催化材料,引起了广泛的研究与关注。然而,MOFs材料作为光催化剂,仍面临两个重大挑战:(1)如何降低MOFs电子-空穴复合效率;(2)如何提高MOFs材料光吸收能力。将MOFs材料与
学位