“基于滇池的水教育”校本课程的开发与实践研究

来源 :云南师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:smn1970
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
本研究以社会热点的“滇池水环境保护”为课程资源,在西山区实验中学开发与实践“基于滇池的水教育”校本课程,填补了昆明市中学以滇池保护为背景开发水教育校本课程的空白,旨在发展学生的学科核心素养,帮助学生掌握“水”知识,形成“水”意识,养成“水”行为。本研究首先应用文献研究法对滇池保护、水教育、校本课程开发等研究现状和相关理论基础进行概述,制定出校本课程开发程序;其次应用SWOT分析法与问卷调查法,从学校教育资源和学生学习需求两方面出发对校本课程的可行性进行调查分析,依据分析结果完成课程开发纲要的编制,其内容包括:课程理念、课程目标、课程内容、实施方案以及评价方案的确立;最后,以西山区实验中学初一年级的42名学生为授课对象,应用行动研究法实施校本课程,并通过校本课程开发方案评价量表、课堂教学评价量表、学生表现评价量表、前后测试卷及问卷调查对校本课程本身、实施过程以及学生学业发展进行评价分析,总结出实践结果。研究结果表明:“基于滇池的水教育”校本课程的开发在一定程度上满足了社会、学校和学生的发展需求,有利于学生生物学学科核心素养及多元智能的发展,对学生环保行为素养的培养及学习兴趣的激发具有积极作用,同时推动着教师的专业发展,对位于滇池及其他水域环境周边的学校具有借鉴作用。针对实践中的不足进行反思,认为今后该校本课程需建立校内各学科教师间的协作机制及各社会力量间的联动机制,以学校现有条件为基础开展实践教学,同时依据学生实际情况优化校本课程内容。
其他文献
根据国家统计局网站2017年最新发布的数据,截止2016年年底,我国60周岁及以上人口已达23086万人,约占总人口的16.7%;65周岁及以上人口则已达15003万人,约占总人口的10.8%。按
在当今社会,纯电动汽车作为新能源汽车的一个分支,其具有噪音低,无尾气排放,能源利用率高,能源消耗量少等特点,受到人们广泛青睐。但纯电动汽车的能源完全来源于车载动力电池,其能源有限,但目前充电时间较长,故要求电动汽车能在有限电量的情况下,能够拥有更大的续驶里程。空调系统作为纯电动汽车中能耗最大的辅助电器,其所消耗的功率大小会直接影响整车续驶里程,在特定工况下,甚至会影响整车动力性。车载动力电池在工作
油田注水系统运行优化问题属于油田工程优化仿真技术领域,利用计算机仿真技术可以建立油田注水系统运行优化的数学模型,将这一问题转化为含有0-1整型变量和连续变量的混合非
植物是生命的主要类型之一,在生物界扮演生产者的角色,对环境具高的敏感性和依赖性,特定的气候与环境只生存特定的植物。因此植物区系可以反映生长地的气候与环境,是衡量气候
14-3-3是一类在真核细胞中普遍存在并且高度保守的酸性蛋白家族。研究发现,有150多种蛋白以磷酸化依赖或非磷酸化方式与14-3-3蛋白家族发生相互作用,参与许多细胞生理过程,包
研究目的:胃癌是全球常见的恶性肿瘤之一,患病率和死亡率均位于世界前列,预后较差,需重点防治。而我国在全球范围内又属于胃癌高发国家,发病和死亡例数比较多,严重影响病人健康,疾病负担过重,是肿瘤预防和治疗的重点。胱氨酸/谷氨酸反向转运体SLC7A11是氨基酸转运系统Xc-(System Xc-)的一个功能性亚基,将一分子谷氨酸转运到细胞外同时将一分子胱氨酸转运到细胞内,在细胞内合成谷胱甘肽,在维持细胞
自从螺杆泵作为采油机械在油田应用以来,因为具有运动构件少、成本较低、吸入性能好、系统效率较高以及适应能力强等优点,因此在全球所有国家的油田机械采油中具有日益重要的
肝硬化已经成为危害我国人民健康的重大疾病之一,肝硬化的智能检测和成像观察具有重要的辅助诊断意义。正常肝在发展为肝硬化的过程中,肝组织弹性会发生显著变化,因此肝组织
随着桥梁结构性能逐渐退化及载重量的增加,危旧桥梁数量逐年增加,为确保桥梁结构的长期使用性能,根据既有桥梁的性能确定其限载能力非常迫切,因此对桥梁运营过程中车辆荷载信息的在线实时识别是未来新的研究方向。车辆荷载信息的获取是确定新桥设计荷载、既有桥梁剩余寿命预测以及治超预警等重要研究基础之一。车辆荷载信息获取前期普遍采用动态称重系统,在应用时需要挖开原有路面,不仅会破坏原有路面结构,而且造价成本较高,
近年来,国家通过限制传统燃油汽车辆并大力推行新能源汽车来减少汽车尾气对环境的污染。在传统燃油汽车向新能源汽车过渡的过程中,应用于汽车充电技术的双有源桥DC/DC转换器因其高效率、小功耗、大功率等特点逐渐延伸为电动汽车的一个重要研究方向。为了进一步提高汽车电池的能量利用率,并迎合逐年增长的车载DC/DC转换器市场,本课题以NXP公司的MPC5643L为控制芯片,以移相全桥软开关电路作为车载双有源桥D