基于“双减”背景的小学语文智慧课堂实践

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"双减"是为了减负增效,必须努力改善小学语文的教学质量与效能,全方位地提升学生学习水平,深入探讨提高学生的语文素养,借助信息技术打造智慧课堂,从而为小学语言教学的变革奠定扎实的基础。
其他文献
在医学超声领域,超声对肌肉组织生物效应的关键技术研究主要包括超声声场的动态精准调控以及肌肉组织物理和生理特征检测。研究中既需要激励并精准调控超声声场,又需要同步采集超声图像与射频、表面肌电等信号,而且还需要对采集的数据进行分析与处理。以上过程涉及到多种相互独立的设备,设备之间协同工作操作困难,信号难以实现同步采集和调控。因此,本文基于系统集成技术,将超声激励、超声检测、表面肌电检测等设备集成为一个
学位
槐糖脂作为一种重要的生物表面活性剂,具有多种生物活性,并拥有低毒、环保等诸多优点,应用前景广阔。本文综述了槐糖脂在医药方面(抗菌、抗炎、抗病毒和抗肿瘤)、食品领域、日化领域、环境保护(减轻有害藻类、农药助剂、油气开采和修复土壤)中的应用现状及槐糖脂与其他物质的联合作用,指出了限制槐糖脂大规模应用的主要原因,提出了今后重点研究方向,以期为槐糖脂的进一步推广应用提供理论依据。
期刊
镁原子和Al+以及Fe14+等高电荷态类镁离子的精确能级和跃迁参数对于天文物理和精密测量领域有着重要的应用价值。一方面镁和铝的谱线在恒星光谱中广泛存在,两者丰度的反相关性是判断球状星团所处阶段的重要依据。另一方面,镁原子和Al+光钟是目前最为精确的原子钟之一,不确定度达到10-17甚至10-18,而高电荷态离子是更精确原子钟的重要备选,预计不确定度可以到10-19甚至10-20。此外,高电荷态离子
学位
近年来,利用强激光泵浦空气介质产生空气激光是原子分子光物理领域内的一个研究热点,而背向放大的空气激光因为具有检测便利性,在大气遥感和环境监测等领域具有重要的潜在应用价值。目前实验上基于氧分子泵浦解离产生的氧原子系统,实现了空气激光的背向辐射放大探测和研究。而影响背向辐射产生的相关物理机制和物理参数等,还有待开展进一步的理论研究工作。本论文将基于半经典的Maxwell-Bloch方程,探索和研究强激
学位
强激光场与原子分子相互作用时会产生阈上电离和高次谐波辐射等丰富的超快物理现象。由于高次谐波辐射发生在原子空间尺度,高次谐波谱中包含了超快时间尺度内原子分子的动力学和结构信息。通过反演高次谐波辐射谱,人们可以提取原子分子高时间分辨率的结构及动力学信息,相关研究领域被称为高次谐波光谱学。高次谐波光谱学在阿秒物理和化学反应等研究领域具有广泛的应用。已有研究表明,利用高次谐波辐射谱可重构分子最外层电子的轨
学位
超短、高相干性X射线自由电子激光(XFEL)技术的快速发展,给原子与分子物理、化学物理等众多基础应用学科带来了新的自由度和研究活力。XFEL芯壳层激发分子共振俄歇时,伴随释放的俄歇电子谱等,极大的依赖于原子核波包的相干动力学演化。对于分子俄歇过程,传统上电离电子和分子离子的核动力学演化是非关联的;但是,基于XFEL引起的分子俄歇衰变中,电离电子和分子离子的核波包将因为泵浦光源的相干性和谱宽而关联起
学位
强激光场作用在原子分子上,会出现一系列传统微扰理论无法解释的高阶非线性现象,如高次谐波辐射和非次序双电离等。隧穿电离是这些激光诱导的高阶强场过程的基础,因此近年来引起了人们的广泛关注。先前人们对于强场超快电离动力学的研究主要集中于电离过程的频域特性,对于电离过程的时域信息的关注较少。本论文通过数值求解含时薛定谔方程(TDSE)结合强场近似模型(SFA),详细研究了原子、对称分子和极性分子等在椭圆偏
学位
当前,在“双减”政策实施的背景下,“双减”的实质在于减负提质。换句话说,就是需要变革传统课堂,生成高效课堂。针对“双减”背景下的语文教学改革,小学语文教学模式也需要相应转变、创新,以更好地打造小学语文高效课堂。本文围绕“双减”背景,对于小学语文教学中存在的一些问题进行分析,并提出小学语文课堂教学效率提升的策略。
期刊
随着社会的发展,能源短缺、环境污染问题日益严重,为了经济社会的可持续发展,寻找清洁能源和可再生能源迫在眉睫。在众多新能源中,氢能作为一种清洁的可再生能源,具有储运、燃烧热值高、燃烧产物为水等特点。此外,氨(NH3)是化学工业中产量最高的化学品之一,由于其在液氨中的氢重量百分比大(17.6wt%)和高能量密度(4.3 k Wh h-1),是一种良好的能量载体。光催化和电催化是当前环境条件下生产氢和N
学位
不可再生能源的减少和环境污染问题已成为限制社会发展的两大严峻问题。因此发展可再生能源势在必行,其中绿色能源氢气(H2)和生物燃料氨气(NH3)因具有较好的发展前景而受到研究者的广泛关注。然而,在工业中H2和NH3的生产方式是在极端的反应环境下进行的,且原材料是煤、天然气等化石燃料,不仅生产效率低下,还产生大量的有害气体污染环境。研究表明,光催化水分解、电催化合成氨是既环保,又循环利用能量的制氢、产
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